一種突發(fā)直擴接收機的快速載波同步方案
2 算法仿真結果
系統仿真條件假設為:輸入中頻信號,符號速率為10 Kb/s,用2路不同的1 023位Gold碼擴頻,擴頻后碼片速率為10.23 Mb/s,采樣速率為8倍碼片速率,經(jīng)過(guò)掃頻和信號捕獲后剩余多普勒頻率為4 600 Hz,系統輸入信噪比為-16dB。
FLL頻率跟蹤曲線(xiàn)如圖2所示。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/154321.htm
由仿真結果可以看到,FLL工作的起始頻率是4 375 Hz,這是由于FFT校頻后,算法找到了625 Hz整數倍且離4 600 Hz最近的一根譜線(xiàn),之后約43次FLL環(huán)路校正后達到了離4 600 Hz大約10 Hz處,此時(shí)FLL停止,PLL啟動(dòng)鎖定剩余頻差和相差。加上做FFT的16個(gè)符號,大約使用了59個(gè)導頻符號。這與解調出來(lái)的I路和Q路中前約59個(gè)符號是錯誤相符合。之后解調出來(lái)的都是正確的導頻符號1。而一幀信號變?yōu)?60 b是由于前面的40 b被用于信號捕獲和多普勒頻率掃描。解調出用戶(hù)數據的星座如圖3所示,圖中給出了鎖定后去除導頻符號,恢復出來(lái)用戶(hù)數據的情況,可以看到載波恢復效果很好。解調出的一幀1路和Q路數據如圖4所示。
3 結論
本文采用了FFT級聯(lián)FLL和PLL的方法來(lái)實(shí)現突發(fā)直擴接收機中的載波快速同步。仿真結果表明該方法能在低信噪比下,實(shí)現載波同步速度較快,結構簡(jiǎn)單,能糾正的載波頻偏范圍大,適用于突發(fā)通信系統。
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