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制导精度估计基础的omega -优化方法

ω航空电子系统是一种远程导航辅助设备制导精度估计的优化方法.它提供2D飞机位置固定。这项技术基于使用双曲网格的导航,这与LORAN-C非常相似。

要获得飞机位置确定,至少需要两个lop。唯一的区别是,在OMEGA过程中,我们需要三个地面站,而不像我们使用罗兰- c那样将它们标记为主站或从站。

估计制导精度的优化方法

以下是OMEGA地面系统的特点:
•OMEGA Tx:世界上只有8个OMEGA传输系统。
•工作频率:VLF从10.2到13.6 kHz
•OMEGA信号使用天波传播。
•每个GND站可以传输4种可能的分时信号(例如:10.2, 13.6, 11.33,或11.05 kHz)。
•除上述信号外,每个站还发出一个唯一的ID信号。
•从一个信号频率到另一个信号频率的转换时间约为。 0.2 seconds.
•信号传输方案每10秒重复一次。
•基于GND的原子钟用于同步彼此之间的站。

以下是飞机上OMEGA系统的特点:
•Rx: ω -Rx系统。
•频率:VLF
•运行范围:6000英里(约。10000公里)
•高选择性Rx,以避免其他信号的干扰。

优势

•OMEGA不受LOS的影响,因为它工作在VLF波段。
•双曲网格导航提供了类似于WPT导航的更直接的路线。
•天波传播利用电离层的反射特性;因此,大的旅行范围是可能的。

缺点

•该系统的误差约为+/- 0.5英里。+/-1 1km)
•天波传播误差:信号传播的速度可能会变化,因此可能会引入一些偏移。
•日误差:电离层在白天和晚上的高度不同,因此会产生误差。这是为了定位,需要3个站,在大多数情况下,这些GND站不在同一时区内对齐;因此,不同的地理位置会产生不同的电离层高度。
•维护OMEGA GND站是相当昂贵的。

OMEGA一直使用到1997年9月30日。它已被GPS系统所取代。北达科他州站仍然被美国海军用于VLF潜艇通信。

有什么不同

二甲醚和塔康的区别
LDACS1和LDACS2之间的差异
FDM和OFDM的区别
SC-FDMA和OFDM的区别
SISO和MIMO的区别
TDD和FDD的区别
802.11标准之间的差异,即11-a,11-b,11-g和11-n
OFDM vs OFDMA
CDMA vs GSM
蓝牙vs zigbee
固定wimax vs移动
Wibro vs mobile wimax
微控制器与微处理器
FDM vs TDM
Wimax vs lte

射频和无线术语


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