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处理信号的方法及系统的制作方法

时间:2025-03-31    作者: 管理员

专利名称:处理信号的方法及系统的制作方法
技术领域
本发明涉及全球导航卫星系统(GNSS)的信号处理。更具体地,本发明涉及减少定位多制式GNSS接收器的自主时间的方法及系统。
背景技术
全球定位系统(GPS)、全球导航卫星系统(GL0NASS)、伽利略(GALILEO)卫星导航系统、COMPASS系统以及准天顶卫星系统0! 是全球导航卫星系统(GNSQ的实例。GNSS 利用多个卫星的地球轨道星座,其中每个卫星广播表明其精确位置和测距信息的信号。从地球上或其附近的任一位置,通常GNSS接收器能够通过获取来自多个GNSS卫星的卫星信号广播来确定它们的导航信息。当GNSS接收器具有事先获取的卫星轨道模型和时钟模型时,可以增强首次定位时间(即定位计算)。通过卫星广播这一模型,并且通常将这一模型称为星历或星历数据。将星历作为GNSS广播信号或导航消息的一部分广播给GNSS接收器。 不同的GNSS系统可以使用不同的卫星广播周期来广播相应的星历。例如,GPS卫星以每30 ^^MSiSMiWH^h 6(in three six second blocks repeated every 30 seconds)广播GPS星历。GL0NASS卫星以每30秒为周期重复地在一个8秒的分段内(in an 8 second block repeated every 30 seconds)广播 GL0NASS 星历。广播星历包括发射GNSS卫星的导航信息。卫星导航信息包括标准卫星轨道模型、时钟模型和/或与相关的 GNSS卫星的运行状态有关的信息。广播星历典型地在从广播时间至将来的比如2至4小时的有限时间段内有效。在有效期的终点之前,GNSS接收器需要获得新的广播星历,从而持续运行以产生精确的GNSS接收器位置定位和/或速度。比较本发明后续将要结合附图介绍的系统,传统技术的其它局限性和弊端对于本领域的技术人员来说是显而易见的。

发明内容
如在权利要求中更完整阐述,如至少一幅附图所阐述和/或关于至少一幅附图所描述,提供减少定位多制式(multi-standard)GNSS接收器的自主(autonomous)时间的系统和/或方法。根据本发明的一个方面,提供一种处理信号的方法,所述方法包括在用于处理多个不同的全球导航卫星系统(GNSS)的多制式全球导航卫星系统 (GNSS)接收器中参照当前时刻(current time instant)、基于所述不同GNSS中卫星相应的卫星广播周期,确定从多个不同的全球导航卫星系统之一获取新广播星历的最早时间;在所述确定的最早时刻获取所述新广播星历;以及基于所述获取的新广播星历来确定所述多制式全球导航卫星系统(GNSS)接收器的第一位置。优选地,所述当前时刻是基于从所述不同GNSS中的一个或多个所述卫星获取的导航数据而确定,或者是基于与所述多制式GNSS接收器相关的时钟而确定。优选地,所述方法还包括基于所述相应的卫星广播周期和所述当前时刻,确定所述多制式GNSS接收器的搜寻顺序。优选地,所述方法还包括基于所述确定的搜寻顺序,从所述不同GNSS中的所述卫
星搜寻信号。优选地,所述方法还包括选择性地利用与所述多制式GNSS接收器相关的一个或多个GNSS接收器,以进行所述搜寻。优选地,所述相应的卫星广播周期与所述不同GNSS中的所述卫星的信道相关。优选地,所述方法还包括基于所述相应的卫星广播周期,扫描所述不同GNSS中的所述卫星的所述信道,从而识别一个或多个发射GNSS卫星。优选地,所述方法还包括从所述识别的一个或多个发射GNSS卫星下载所述新广播星历;以及利用所述下载的新广播星历计算所述多制式GNSS接收器的所述第一位置。优选地,所述方法还包括将所述当前时刻与所述不同GNSS中的所述卫星的所述相应卫星广播周期进行比较。优选地,所述方法还包括基于所述比较,为从所述不同GNSS中的所述卫星获取所述新广播星历的方式指定优先顺序。根据本发明的另一方面,提供一种处理信号的系统,所述系统包括在用于处理多个不同的全球导航卫星系统(GNSS)的多制式全球导航卫星系统 (GNSS)接收器中使用的一个或多个电路,所述一个或多个电路用于参照当前时刻、基于所述不同GNSS中卫星相应的卫星广播周期,确定从多个不同的全球导航卫星系统之一获取新广播星历的最早时间;在所述确定的最早时刻获取所述新广播星历;以及基于所述获取的新广播星历来确定所述多制式全球导航卫星系统(GNSS)接收器的第一位置。优选地,所述当前时刻是基于从所述不同GNSS中的一个或多个所述卫星获取的导航数据而确定,或者是基于与所述多制式GNSS接收器相关的时钟而确定。优选地,所述一个或多个电路用于基于所述相应的卫星广播周期和所述当前时刻,确定搜寻顺序。优选地,所述一个或多个电路用于基于所述确定的搜寻顺序,从所述不同GNSS中的所述卫星搜寻信号。优选地,所述一个或多个电路选择性地利用与所述多制式GNSS接收器相关的一个或多个GNSS接收器,以进行所述搜寻。优选地,所述相应的卫星广播周期与所述不同GNSS中的所述卫星的信道相关。优选地,所述一个或多个电路用于基于所述相应的卫星广播周期,扫描所述不同 GNSS中的所述卫星的所述信道,从而识别一个或多个发射GNSS卫星。优选地,所述一个或多个电路用于从所述识别的一个或多个发射GNSS卫星下载所述新广播星历;以及利用所述下载的新广播星历计算所述多制式GNSS接收器的所述第一位置。
优选地,所述一个或多个电路用于将所述当前时刻与所述相同GNSS中的所述卫星和/或所述不同GNSS中的所述卫星的所述相应的卫星广播周期进行比较。优选地,所述一个或多个电路用于基于所述比较,为从所述不同GNSS中的所述卫星获取所述新广播星历的方式指定优先顺序。本发明的各种优点、各个方面和创新特征,以及其中所示例的实施例的细节,将在以下的描述和附图中进行详细介绍。


图1是依照本发明实施例的、用于利用自主时间从而确定多制式GNSS接收器性能的通信系统的示意图;图2是依照本发明实施例的、可由热启动的多制式GNSS接收器执行的减少定位自主时间的示例性步骤的流程图;图3是依照本发明实施例的、可由多制式GNSS接收器执行的为卫星搜寻提供防护间隔时间的示例性步骤的流程图;图4是依照本发明实施例的、可由冷启动的多制式GNSS接收器执行的减少定位自主时间的示例性步骤的流程图。
具体实施例方式本发明涉及减少定位GNSS接收器的自主时间(autonomous time)的方法和系统。 在本发明的各个实施例中,用于处理多个不同的全球导航卫星系统(GNSS)的多制式全球导航卫星系统(GNSS)接收器可参照当前时刻、基于相同GNSS中的卫星和/或不同GNSS中的卫星相应的卫星广播周期,确定从多个不同的GNSS中的一个获取新广播星历的最早时间。多制式GNSS接收器可在确定的最早时间获取新广播星历,并利用获取的新广播星历确定它自己的第一位置。可基于相应的卫星广播周期和当前时刻,确定多制式GNSS接收器的搜寻顺序,所述搜寻顺序是搜寻卫星时所遵从的顺序。多制式GNSS接收器可基于确定的搜寻顺序、选择性地利用适当的卫星接收器,从而从不同GNSS中的卫星搜寻信号。卫星广播周期可与不同GNSS卫星系统的信道相关联。多制式GNSS接收器可基于相应的卫星广播周期扫描信道,从而识别一个或多个发射GNSS卫星。多制式GNSS接收器可从识别的一个或多个发射GNSS卫星下载新广播星历,从而确定它自己的第一位置。在某些情况下,可将当前时刻与相应的卫星广播周期做比较,从而为多制式GNSS接收器从相应卫星获取新广播星历的方式指定优先顺序。图1是依照本发明实施例的、用于减少定位多制式GNSS接收器的自主时间的通信系统的示意图。参考图1,显示通信系统100。通信系统包括多个GNSS卫星(列举的GNSS 卫星IlOa-IIOd)和多制式GNSS接收器120。GNSS卫星(例如GNSS卫星110a)包括合适的逻辑、电路、接口和/或代码,其用于将卫星导航信息提供给地球上的各个GNSS接收器。GNSS卫星IlOa可以定期地广播其自身的星历。在GNSS卫星IlOa是GPS卫星的情况下,GNSS卫星IlOa每30秒广播一次GPS星历,发射一次完整星历总共花费18秒。在GNSS卫星IlOa是GL0NASS卫星的情况下,GNSS 卫星IlOa每30秒广播一次GL0NASS星历,发射一次完整星历总共花费8秒。广播星历可用于计算导航信息,例如GNSS接收器(比如GNSS接收器120)的位置、速度和时钟信息。 GNSS卫星IlOa可用于更新星历,例如每两小时更新一次。广播星历在从广播时间开始至将来的比如2至4小时的有限时间段内有效。多制式GNSS接收器120包括合适的逻辑、电路、接口和/或代码,其用于从多个可视的GNSS卫星(比如GNSS卫星IlOa至IlOd)接收卫星广播信号。如图1所述,多制式 GNS接收器120可包括GPS接收器121、GL0NASS接收器122、GALILEO接收器123、COMPASS 接收器124、QZSS接收器125、存储器1 和处理器127。多制式GNSS接收器120可用于从不同的GNSS卫星(比如GPS、GALILEO、GLONASS、COMPASS和/或QZSS卫星)接收和追踪卫星信号广播。多制式GNSS接收器120可包括其他GNSS系统的其他GNSS接收器。接收的GNSS信号可包括相关的发射GNSS卫星的星历或星历数据。星历可包括卫星导航信息, 比如相关的发射GNSS卫星的卫星轨道模型和/或时钟模型。可通过处理器127处理接收的卫星信号(不管是GPS、GLONASS、GALILEO、COMPASS、QZSS或是其他GNSS卫星信号),从而提取相应星历。处理器127可利用提取的相应星历中的卫星导航信息来计算相关的发射GNSS卫星的瞬时空间位置。处理器127可从计算出的相关的发射GNSS卫星的瞬时空间位置估计多制式GNSS接收器120的导航信息。估计的多制式GNSS接收器120的导航信息可包括多制式GNSS接收器120的定位和/或速度。多制式GNSS接收器120可以整合在具有GNSS 功能的设备120a-120d中或外接于具有GNSS功能的设备120a-120d。估计的多制式GNSS 接收器120的导航信息可用于支持具有GNSS功能的设备120a-120d上运行的各种基于位置的客户应用程序,比如紧急呼叫。在运行中,多制式GNSS接收器120可从GNSS卫星110a_l IOd接收多个卫星信号。 多制式GNSS接收器120可执行卫星搜寻进程,从而识别接收的卫星信号的相应发射GNSS 卫星。可根据卫星类型以各种方式来识别GNSS卫星。例如,可通过从GLONASS年鉴数据中获取的卫星识别代号(satellite vehicle identification number,简称 SV. sub.—ID)来识别GLONASS卫星,所述年鉴数据与GLONASS卫星的载波发射频率相关。可能通过匹配或关联特定卫星的GPS PRN码的独特部分来识别GPS卫星。一旦在发射GPS卫星和/或GLONASS 卫星上成功建立同步或锁定,多制式GNSS接收器120可从接收的GPS和GLONASS卫星信号分别提取GPS星历和GLONASS星历。在某些情况下,可将关于各种GNSS卫星(比如GPS、 GALILEO、GLONASS、COMPASS和/或QMS)的卫星广播周期的信息编程至多制式GNSS接收器120的存储器126中。就这一点而言,卫星广播周期信息可包括卫星广播周期和/或星历发射时间。例如,对GPS系统而言,每30秒重复的、完整或完全的GPS星历发射需要18s。 对GLONASS系统而言,每30秒重复的、完整或完全的GLONASS星历发射需要8秒。在某些情况下,多制式GNSS接收器120可包括实时时钟(RTC) 128或具有对实时时钟(RTC) 128的存取。基于对星历获取请求的识别,使得RTC 1 能够捕捉或记录时刻。就这一点而言,多制式GNSS接收器120可在启动时(upon startup)通过RTCU8立即获知当前时刻。在启动中,对多制式GNSS接收器120而言时刻是可获知的情况下,认为多制式GNSS接收器120 是以“热启动”方式运行。在其他情况下,多制式GNSS接收器120可能不包括RTC 1 或可能不具有对RTC 128的存取。多制式GNSS接收器120在启动中可能不具有当前时刻的消息。这种情况下,认为多制式GNSS接收器120是以“冷启动”方式运行。
在本发明的一实施例中,假设多制式GNSS接收器120以“热启动”方式运行。多制式GNSS接收器120可在启动中通过RTC 1 立即具有当前时刻的消息。在特定时刻(比如当前时刻)识别到星历获取需求的情况下,多制式GNSS接收器120可用于参照特定时刻、 基于相同GNSS中的卫星和/或不同GNSS中的卫星的卫星广播周期信息,确定何时开始卫星搜寻和利用哪一个卫星系统。换言之,多制式GNSS接收器120可确定多制式GNSS接收器120可从某一 GNSS系统开始下载或获取新广播星历的最早时间。例如,在当前时刻开启 (turn ON)时,“热启动”的多制式GNSS接收器120可参照当前时刻和相应的GNSS卫星系统、基于卫星广播周期信息,确定或识别获取新广播星历的最早时间。多制式GNSS接收器 120可同步或锁定至确定的GNSS卫星(比如GPS卫星),从而在识别的最早时间从接收的卫星信号接收或获取新广播星历。多制式GNSS接收器120可从接收的GPS信号提取新广播GPS星历,从而计算它自己的第一位置。在确定的最早时间卫星搜寻识别到GL0NASS系统的情况下,多制式GNSS接收器120可能使能或利用GL0NASS接收器122在确定的最早时间接收或获取GL0NASS卫星信号。多制式GNSS接收器120可从接收的GL0NASS信号提取新广播GL0NASS星历,从而计算它自己的第一位置。在本发明的一实施例中,假设多制式GNSS接收器120以“冷启动”方式运行。多制式GNSS接收器120在启动中无法立即得知当前时刻的信息。在识别到星历获取需求的情况下,“冷启动”的多制式GNSS接收器120可不考虑星历广播时间而开始卫星搜寻。一旦获取和追踪到GNSS卫星,多制式GNSS接收器120可从嵌入在导航数据序列中的信息确定当前时刻,所述导航数据序列由获取的GNSS卫星所广播。然后,多制式GNSS接收器120 可参照确定的当前时间和不同的GNSS广播周期的消息、为GNSS卫星搜寻排列优先次序。在本发明的示例性实施例中,当比较当前时刻与GL0NASS或GPS时间时,为了确保多制式GNSS接收器120在下一次星历广播开始之前可以具有充足的时间来发现和获取卫星,多制式GNSS接收器120可提供防护间隔时间(guard band time)。防护间隔时间取决于多制式GNSS接收器120的能力,可能从一或两秒变化为十或更多秒。在本发明的一实施例中,多制式GNSS接收器120可通过为从不同GNSS系统获取新广播星历的方式指定优先顺序,从而优化卫星搜寻。就这一点而言,多制式GNSS接收器 120可基于相应的卫星广播周期信息和给定的时刻(即识别到星历获取需求或请求的时间),将一个卫星系统的优先顺序排列在另一卫星系统之前。例如,在特定时刻开启时,为了获取新GNSS星历,多制式GNSS接收器120需要同步或锁定至GNSS卫星。就这一点而言, 多制式GNSS接收器120可比较卫星广播周期信息与特定时刻,从而确定卫星搜寻顺序。多制式GNSS接收器120可基于确定的搜寻顺序,从相同GNSS中的卫星和/或不同GNSS的卫星搜寻信号。例如,多制式GNSS接收器120可基于确定的卫星搜寻顺序、指定或搜寻不同 GNSS中的卫星,从而加速新星历的可利用度。更具体地,可以更早地搜寻到具有更接近特定时刻的下一广播周期的GNSS卫星系统。在本发明的一实施例中,在某些情况下,GNSS接收器(比如GPS接收器)可利用不同的GPS信道接收GPS星历。就这一点而言,多制式GNSS接收器120可基于相应的GPS 卫星广播周期信息和给定的时刻,通过将一个GNSS信道的优先顺序排列在另一 GNSS信道之前,来优化GPS系统的卫星搜寻。例如,在特定时刻开启时,为了获取GPS星历,多制式 GNSS接收器120需要同步或锁定至GPS系统的一个或多个GPS信道。就这一点而言,多制式GNSS接收器120可对GPS卫星广播周期信息和特定时刻进行比较,从而确定GPS系统的卫星搜寻顺序。多制式GNSS接收器120可利用确定的卫星搜寻顺序,从而以加速GPS星历获取的方式指定GPS信道。图2是依照本发明实施例的、可由热启动的多制式GNSS接收器执行的减少定位自主时间的示例性步骤的流程图。参考图2,示例性步骤可能开始于步骤202,在步骤202多制式GNSS接收器120(例如,包括GPS接收器121和GL0NASS接收器122)可能关闭。假设多制式GNSS接收器120以“热启动”方式运行。多制式GNSS接收器120已知GPS和GL0NASS 广播周期。在步骤204,多制式GNSS接收器120可通过开启多制式GNSS接收器120来识别在特定时刻的星历的请求。在步骤206,多制式GNSS接收器120可基于特定时刻和已知的GPS以及GL0NASS广播周期,分别确定GPS星历和GL0NASS星历的下一次广播时间。在步骤208,可参照特定时刻,确定是否将GL0NASS星历早于GPS星历发射至多制式GNSS接收器120。在参照特定时刻将GL0NASS星历早于GPS星历发射至多制式GNSS接收器120的情况下,然后在步骤210,多制式GNSS接收器120使能GL0NASS接收器122根据确定的下一次GL0NASS星历广播时间,获取或下载GL0NASS星历。在步骤212,GL0NASS接收器122可解码获取的GL0NASS星历,以得到相应发射GL0NASS卫星的卫星导航信息。在步骤218,多制式GNSS接收器120可利用卫星导航信息计算它自己的第一位置。在步骤208,在参照特定时刻、将GPS星历早于GL0NASS星历发射至多制式GNSS接收器120的情况下,然后在步骤214,多制式GNSS接收器120使能GPS接收器121根据确定的下一次GPS星历广播时间,获取或下载GPS星历。在步骤216,GPS接收器121可解码获取GPS星历,以得到相应发射GPS卫星的卫星导航信息。随后,示例性步骤执行步骤218。图3是依照本发明实施例的、可由多制式GNSS接收器执行的为卫星搜寻提供防护间隔时间的示例性步骤的流程图。参考图3,示例性步骤开始于步骤302,在步骤302中多制式GNSS接收器120(例如,包括GPS接收器121和GL0NASS接收器122)可能关闭。假设多制式GNSS接收器120以“热启动”方式运行。多制式GNSS接收器120已知GPS和GL0NASS 广播周期。在步骤303,多制式GNSS接收器120可基于它自己的能力确定防护间隔时间。 在步骤304,多制式GNSS接收器120可通过开启多制式GNSS接收器120识别特定时刻的星历请求。在步骤306,多制式GNSS接收器120可基于特定时刻和已知的GPS以及GL0NASS 广播周期,分别确定GPS星历和GL0NASS星历的下一次广播时间。在步骤308,可参照特定时刻加上确定的防护间隔时间,确定是否将GL0NASS星历早于GPS星历发射至多制式GNSS 接收器120。在参照特定时刻加上确定的防护间隔时间,将GL0NASS星历早于GPS星历发射至多制式GNSS接收器120的情况下,然后在步骤310,多制式GNSS接收器120使能GL0NASS 接收器122根据确定的下一次GL0NASS星历广播时间,获取或下载GL0NASS星历。在步骤 312,GL0NASS接收器122可解码获取的GL0NASS星历,以得到相应发射GL0NASS卫星的卫星导航信息。在步骤318,多制式GNSS接收器120可利用卫星导航信息计算它自己的第一位置。在步骤308,在参照特定时刻加上确定的防护间隔时间、将GPS星历早于GL0NASS 星历发射至多制式GNSS接收器120的情况下,然后在步骤314,多制式GNSS接收器120使能GPS接收器121根据确定的下一次GPS星历广播时间,获取或下载GPS星历。在步骤316, GPS接收器121可解码获取的GPS星历,以获得相应发射GPS卫星的卫星导航信息。然后,示例性步骤执行步骤318。图4是依照本发明实施例的、可由冷启动的多制式GNSS接收器执行的减少定位自主时间的示例性步骤的流程图。参考图4,示例性步骤可能开始于步骤402,在步骤402 中多制式GNSS接收器120(例如,包括GPS接收器121和GL0NASS接收器122)可能关闭。 假设多制式GNSS接收器120以“冷启动”方式运行。多制式GNSS接收器120已知GPS和 GL0NASS广播周期。在步骤404,多制式GNSS接收器120可在开启时不考虑星历广播时间而开始搜寻GNSS卫星。在步骤406,确定是否获取和追踪到GNSS卫星。在多制式GNSS接收器120获取和追踪到GNSS卫星的情况下,然后在步骤408,多制式GNSS接收器120可从嵌入在导航数据序列中的信息确定当前时刻,所述导航数据序列由获取的GNSS卫星所广播。 在步骤410,多制式GNSS接收器120可基于确定的时亥lj、防护间隔时间和/或已知的GPS和 GL0NASS广播周期,为卫星搜寻指定优先顺序。在步骤406,在多制式GNSS接收器120没有获取和追踪到GNSS卫星的情况下,示例性步骤返回至步骤404。提供减少确定GNSS接收器性能的自主时间的方法和系统的各个方面。在本发明的各个示例性实施例中,多制式GNSS接收器(比如多制式GNSS接收器120)可能与各个不同的卫星接收器(比如GPS接收器121、GL0NASS接收器122、GALILE0接收器123、C0MPASS 接收器IM和/或QZSS接收器125)通信耦合。多制式GNSS接收器可用于从不同的GNSS 卫星系统接收相应的卫星信号。多制式GNSS接收器120可能参照特定时刻(比如当前时刻)、基于不同GNSS中卫星相应的卫星广播周期,确定从其中一个多个不同的GNSS获取新广播星历的最早星历广播时间。多制式GNSS接收器120可能在识别的最早星历广播时间接收或获取新广播星历。获取的新广播星历可用于确定或计算多制式GNSS接收器120的第一位置。多制式GNSS接收器120可以“热启动”或以“冷启动”方式运行。例如,“热启动” 的多制式GNSS接收器120可在启动中、通过RTC 1 立即得知当前时刻。但是,“冷启动” 的多制式GNSS接收器120可能在启动中不会立即得知当前时刻。就这一点而言,“冷启动” 的多制式GNSS接收器120在开启中可不考虑星历广播时间而开始搜寻GNSS卫星。在多制式GNSS接收器120获取和和追踪GNSS卫星的情况下,多制式GNSS接收器120可从嵌入在导航数据序列中的信息确定当前时刻,所述导航数据系列由获取的GNSS卫星所广播。基于相应的卫星广播周期和当前时刻可确定多制式GNSS接收器120的搜寻顺序。 多制式GNSS接收器120可能选择性地利用或触发适当的卫星接收器(比如GPS接收器121 和GL0NASS接收器122),从而基于确定的搜寻顺序从不同GNSS中的卫星搜寻信号。卫星广播周期可能与不同GNSS卫星系统的信道有关。就这一点而言,多制式GNSS接收器120可基于相应的卫星广播周期扫描信道,从而识别一个或多个发射GNSS卫星。多制式GNSS接收器120可同步或锁定至识别到的一个或多个发射GNSS卫星,从而下载相应的新广播星历。 多制式GNSS接收器120可利用下载的新广播星历来确定或计算它自己的第一位置。在某些情况下,多制式GNSS接收器120可将当前时间和相应的卫星广播周期进行比较,从而为方式指定优先顺序或优化方式,在所示方式中从不同GNSS中的卫星获取新广播星历。在提供防护间隔时间以确保多制式GNSS接收器120在下一次星历广播开始之前具有充足时间来发现和获取卫星的情况下,多制式GNSS接收器120可将当前时刻加上防护间隔时间与相应的卫星广播周期进行比较,从而为卫星搜寻指定优先顺序。
本发明的另一实施例提供一种机器和/或计算机可读存储器和/或介质,其上存储的机器代码和/或计算机程序具有至少一个可由机器和/或计算机执行的代码段,使得机器和/或计算机能够实现本文所描述的减少定位GNSS接收器的自主时间(autonomous time)的步骤。本发明可以通过硬件、软件,或者软、硬件结合来实现。本发明可以在至少一个计算机系统中以集中方式实现,或者由分布在几个互连的计算机系统中的不同部分以分散方式实现。任何可以实现所述方法的计算机系统或其它设备都是可适用的。常用软硬件的结合可以是安装有计算机程序的通用计算机系统,通过安装和执行所述程序控制计算机系统,使其按所述方法运行。在计算机系统中,利用处理器和存储单元来实现所述方法。本发明还可以通过计算机程序产品进行实施,所述程序包含能够实现本发明方法的全部特征,当其安装到计算机系统中时,通过运行,可以实现本发明的方法。本申请文件中的计算机程序所指的是可以采用任何程序语言、代码或符号编写的一组指令的任何表达式,该指令组使系统具有信息处理能力,以直接实现特定功能,或在进行下述一个或两个步骤之后,a)转换成其它语言、代码或符号;b)以不同的格式再现,实现特定功能。本发明是通过几个具体实施例进行说明的,本领域技术人员应当理解,在不脱离本发明范围的情况下,还可以对本发明进行各种变换及等同替代。另外,针对特定情形或具体情况,可以对本发明做各种修改,而不脱离本发明的范围。因此,本发明不局限于所公开的具体实施例,而应当包括落入本发明权利要求范围内的全部实施方式。
权利要求
1.一种处理信号的方法,其特征在于,所述方法包括在用于处理多个不同的全球导航卫星系统(GNSS)的多制式全球导航卫星系统(GNSS) 接收器中参照当前时刻、基于所述不同GNSS中卫星相应的卫星广播周期,确定从多个不同的全球导航卫星系统之一获取新广播星历的最早时间; 在所述确定的最早时刻获取所述新广播星历;以及基于所述获取的新广播星历来确定所述多制式全球导航卫星系统(GNSS)接收器的第一位置。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当前时刻是基于从所述不同GNSS中的一个或多个所述卫星获取的导航数据而确定,或者是基于与所述多制式GNSS接收器相关的时钟而确定。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法包括基于所述相应的卫星广播周期和所述当前时刻,确定所述多制式GNSS接收器的搜寻顺序。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法包括基于所述确定的搜寻顺序, 从所述不同GNSS中的所述卫星搜寻信号。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法包括选择性地利用与所述多制式GNSS接收器相关的一个或多个GNSS接收器,以进行所述搜寻。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述相应的卫星广播周期与所述不同 GNSS中的所述卫星的信道相关。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法包括基于所述相应的卫星广播周期,扫描所述不同GNSS中的所述卫星的所述信道,从而识别一个或多个发射GNSS卫星。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法包括从所述识别的一个或多个发射GNSS卫星下载所述新广播星历;以及利用所述下载的新广播星历计算所述多制式GNSS接收器的所述第一位置。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法包括将所述当前时刻与所述不同GNSS中的所述卫星的所述相应的卫星广播周期进行比较。
10.一种处理信号的系统,其特征在于,所述系统包括在用于处理多个不同的全球导航卫星系统(GNSS)的多制式全球导航卫星系统(GNSS) 接收器中使用的一个或多个电路,所述一个或多个电路用于参照当前时刻、基于所述不同GNSS中卫星相应的卫星广播周期,确定从多个不同的全球导航卫星系统之一获取新广播星历的最早时间; 在所述确定的最早时刻获取所述新广播星历;以及基于所述获取的新广播星历来确定所述多制式全球导航卫星系统(GNSS)接收器的第一位置。
全文摘要
本发明涉及处理信号的方法及系统。处理不同的全球导航卫星系统(GNSS)的多制式GNSS接收器参照当前时刻、基于不同GNSS中卫星相应的卫星广播周期,确定最早广播时间。多制式GNSS接收器在确定的最早广播时间获取新广播星历,从而确定它自己的第一位置。基于相应的卫星广播周期和当前时刻确定搜寻顺序。多制式GNSS接收器可选择性地利用适当的卫星接收器,比如GPS接收器和GLONASS接收器,从而基于确定的搜寻顺序搜寻卫星信号。基于相应的卫星广播周期扫描不同GNSS的信道,从而识别发射卫星,以下载星历。通过将当前时刻和相应的卫星广播周期进行比较为卫星搜寻指定优先顺序。
文档编号G01S19/27GK102419443SQ201110299999
公开日2012年4月18日 申请日期2011年9月27日 优先权日2010年9月28日
发明者弗兰克·范·迪格伦, 查尔斯·亚伯拉罕 申请人:美国博通公司

  • 专利名称:一种内置gps的数码相机的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种内置GPS的数码照相机。 背景技术:全球定位系统GPS (Global Positioning System)是美国从20世纪70 年代开始研制,并于1994年全面制成
  • 专利名称:一种椭圆形裂隙模拟注浆试验装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及建筑工程试验装置加工制造领域,具体涉及ー种椭圆形裂隙模拟注浆试验装置。技术背景在地下工程和岩土工程中,为提高地下工程(隧道、巷道等)围岩或公路、铁路或大型岩土工程的边
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