Global positioning system (gps) receiver for recovery and...

G - Physics – 01 – S

Patent

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G01S 5/14 (2006.01) G01S 1/00 (2006.01) H04B 1/707 (2006.01)

Patent

CA 2188667

Method and apparatus for improving the speed and accuracy of processing signals from global positioning system (GPS) receivers (50, 52) by ensuring access to GPS carrier signals that have been modulated with an encrypted P-code sequence. In one disclosed embodiment of the invention, GPS L1 and L2 signals are correlated with a locally generated P-code signal (64, 62), bandpass filtered to enhance signal-to-noise ratio performance, and then cross-correlated (66) to obtain a signal with an L1-L2 frequency component that facilitates the resolution of carrier cycle ambiguity. In another embodiment, received GPS signals are immediately converted to digital form (114), then digitally correlated with in-phase and quadrature components of a locally generated P-code signal. Signals resulting from the correlation are then integrated (124, 126) over timing intervals corresponding to a previously determined encryption period to provide in-phase (I) and quadrature (Q) samples (130, 132).

Procédé et appareil permettant d'améliorer la vitesse et la précision de traitement de signaux provenant de récepteurs (50, 52) d'un système GPS, en assurant l'accès à des signaux multiplexes GPS ayant été modulés avec une séquence codée de pseudo-code. Dans un mode de réalisation de la présente invention, des signaux GPS L1 et L2 sont mis en corrélation avec un signal de pseudo-code produit localement (64, 62), filtrés par filtre passe-bande pour améliorer le rapport signal/bruit, puis mis en corrélation croisée (66) pour obtenir un signal avec une composante fréquentielle L1-L2 facilitant la résolution de l'ambiguïté du cycle de porteuse. Dans un autre mode de réalisation, les signaux GPS reçus sont immédiatement convertis sous forme numérique (114), puis mis en corrélation numérique avec les composantes en phase et en quadrature d'un signal de pseudo-code produit localement. Les signaux résultant de cette corrélation sont ensuite intégrés (124, 126) sur des intervalles de cadencement correspondant à une durée de codage préalablement déterminée, pour donner des échantillons (130, 132) en phase (I) et en quadrature (Q).

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