GPS现代化及其影响中篇(二).docx

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GPS现代化及其影响中篇(二)

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刘天雄

4GPS现代化进展4.2GPS卫星现代化4.2.4播发军用M码信号当遭到潜在威胁时,美军必须拥有中断局部GPS服务,而授权用户(authorizedusers)仍能够正常接收GPS信号的能力。由此,以防卫为手段的现代化计划强调使用新的军用M码信号,军用M码信号调制到当前的GPS系统L1(1575.42MHz)和L2(1227.6MHz)载波信号中,即L1M和L2M码信号。新的军用M码信号使用被称为“裂缝频谱”(splitspectrum)的二元偏置载波信号调制方案,其子载波频率为10.23MHz,扩展码速率为5.115Mbit/s,表示为BOC(10.23,5.115)(简写为BOC(10,5))。实现军用测距码和民用测距码频谱分离,并将大部分能量放在分配在频段的边缘,例如L1频点信号结构中M[来自www.lW5u.coM]码信号频谱与C/A码和Y码信号的频谱功率谱密度比较如图17所示,超过75%的M码的信号功率处于GPS规定的24MHz带宽之内。

二元偏置载波导航信号调制技术实现了军用测距码和民用测距码频谱分离,L1频点的中心频段调制C/A码信号,L2频点的中心频段调制CM和CL测距码信号,供民用用户使用,同时保留P(Y)码信号,新的军用M码信号位于L1频点和L2频点的边缘,C/A测距码、P(Y)测距码、M测距码信号功率谱如图18所示(详见KeithD.McDonald,TheModernizationofGPS:Plans,NewCapabilitiesandtheFutureRelationshiptoGalileo,JournalofGlobalPositioningSystems(2002),Vol.1,No.1:1-17)。二元偏置载波导航信号调制技术使现有GPS频率的军用信号得以延续,保证了与现有军用与民用GPS用户接收机的兼容性。美军可以拒止对方使用民用测距码信号的情况下利用军用M测距码信号实现位置解算,新的军用M测距码信号可以进一步提高发射功率,为GPS系统的开展导航战提供了技术保障。

GPS导航信号的最低接收功率为:L1C/A测距码信号-160dBW、L1P(Y)测距码信号-163dBW、L2P(Y)测距码信号-166dBW,极易受到敌方干扰,详见《现代化的GPS军用M码综述》,王华,常江,现代防御技术,Vol.39,No.1,2011.2)。根据GPS现代化信号设计团队GMSTD(GPSModernizationSignalDesignTeam)负责人BrianC.Barker上尉发表在2000年美国导航年会的文章“OverviewoftheGPSMCodeSignal”,未来M测距码全球信号功率为-158dBW,M测距码重点区域点波束信号功率为-138dBW,即M测距码信号在重点区域的卫星信号功率全球信号功率的100倍,同时M测距码信号可以实现全球和重点区域的切换,详见BrianC.Barker,JohnW.Betz,JohnE.Clark,etal.OverviewoftheGPSMCodeSignal[C]//ProceedingofION2000NationalTechnicalMeeting,January2000。由此在不干扰C/A测距码信号和P(Y)测距码信号的前提下,提高M测距码信号功率,可使M测距码信号比P(Y)测距码信号具有更好的抗干扰性。

军用M码信号与军用P(Y)码信号不同之处在于M码信号是自助的,即不需要C/A码信号来引导接收机捕获军用M码信号。利用直接获取技术实现的M码信号自主获取增强了系统的能力。强大的新的数据信息格式改善了GPS数据信息测量的重要性能,减少了正在使用的信息格式中存在的无效性,为GPS空间信号内管理提供了灵活性,致力于现在与将来广泛的运行需求。

另外,M测距码全球信号和M测距码点波束信号有不同的扩展序列,可加载不同的数据信息,在接收机中可以作为不同的信号进行处理,类似于从不同卫星接收到的信号。这将大幅度提高美军GPS信号抗干扰能力和军事行动中GPS信号使用的安全性和抗干扰能力。

4.2.5GPS系统新一代导航卫星BLOCK-IIIGPS全球定位系统分三个阶段实施,第一阶段为方案论证和初步设计阶段,1978年到1979年,在加利福尼亚的范登堡空军基地采用双子座火箭发射4颗试验卫星,主要验证定位体制和地面测控能力。第二阶段为研制和试验阶段,1979年到1984年,陆续

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