資料介紹
擴(kuò)頻技術(shù)應(yīng)用于高速移動(dòng)環(huán)境時(shí)使得接收信號附加了很大的多普勒頻率偏移,增加了捕獲
難度,如低軌道衛(wèi)星擴(kuò)頻通信等。本文在基于FFT 的捕獲方法基礎(chǔ)上,提出了分段式數(shù)字匹配濾
波器和FFT 捕獲相結(jié)合的捕獲方法,同時(shí)采用基于并行導(dǎo)頻的信道估計(jì)方法來校正多普勒頻率偏移,實(shí)現(xiàn)信號的正確解調(diào)。該方法既具快速捕獲的特點(diǎn),同時(shí)捕獲多普勒頻率偏移范圍大。
關(guān)鍵詞: 多普勒頻率偏移 PN 碼捕獲 分段數(shù)字匹配濾波器 快速傅里葉變換
近年來,因?yàn)閿U(kuò)頻技術(shù)固有的抗干擾能力強(qiáng);可隨機(jī)接入,任意選址;信息傳輸可數(shù)模兼容;具有很高的距離分辨能力;通信安全可靠等一系列優(yōu)點(diǎn),使得擴(kuò)頻技術(shù)的理論和實(shí)踐都得到迅速的發(fā)展。擴(kuò)頻通信已經(jīng)愈來愈廣泛的應(yīng)用于社會生活生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域。本文所論述的低軌道衛(wèi)星通信系統(tǒng)的基帶發(fā)送和接收模塊也采用了擴(kuò)頻技術(shù)。
然而在高速移動(dòng)環(huán)境下接收信號會附加上很大的多普勒頻率偏移量,當(dāng)頻率偏移達(dá)到一定層度時(shí),接收機(jī)不能捕獲PN 碼序列,使得通信無法進(jìn)行。低地球軌道衛(wèi)星擴(kuò)頻通信中,低軌衛(wèi)星相對于地面站來說具有很高的徑向速度和徑向加速度,使地面站接收到的擴(kuò)頻信號載波多普勒頻率偏移高達(dá)100~200kHz。
在基帶發(fā)送模塊,衛(wèi)星上的數(shù)字信號經(jīng)過串并轉(zhuǎn)換得到I,Q 兩路數(shù)據(jù),然后用擴(kuò)頻碼(Walsh碼)對兩路數(shù)據(jù)進(jìn)行擴(kuò)頻調(diào)制,再利用偽隨機(jī)碼(m序列)對擴(kuò)頻信息進(jìn)行加擾。然后加入導(dǎo)頻。
接下來兩路信號經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換,成型濾波,正交調(diào)制等一系列處理,最后通過射頻端發(fā)送。
難度,如低軌道衛(wèi)星擴(kuò)頻通信等。本文在基于FFT 的捕獲方法基礎(chǔ)上,提出了分段式數(shù)字匹配濾
波器和FFT 捕獲相結(jié)合的捕獲方法,同時(shí)采用基于并行導(dǎo)頻的信道估計(jì)方法來校正多普勒頻率偏移,實(shí)現(xiàn)信號的正確解調(diào)。該方法既具快速捕獲的特點(diǎn),同時(shí)捕獲多普勒頻率偏移范圍大。
關(guān)鍵詞: 多普勒頻率偏移 PN 碼捕獲 分段數(shù)字匹配濾波器 快速傅里葉變換
近年來,因?yàn)閿U(kuò)頻技術(shù)固有的抗干擾能力強(qiáng);可隨機(jī)接入,任意選址;信息傳輸可數(shù)模兼容;具有很高的距離分辨能力;通信安全可靠等一系列優(yōu)點(diǎn),使得擴(kuò)頻技術(shù)的理論和實(shí)踐都得到迅速的發(fā)展。擴(kuò)頻通信已經(jīng)愈來愈廣泛的應(yīng)用于社會生活生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域。本文所論述的低軌道衛(wèi)星通信系統(tǒng)的基帶發(fā)送和接收模塊也采用了擴(kuò)頻技術(shù)。
然而在高速移動(dòng)環(huán)境下接收信號會附加上很大的多普勒頻率偏移量,當(dāng)頻率偏移達(dá)到一定層度時(shí),接收機(jī)不能捕獲PN 碼序列,使得通信無法進(jìn)行。低地球軌道衛(wèi)星擴(kuò)頻通信中,低軌衛(wèi)星相對于地面站來說具有很高的徑向速度和徑向加速度,使地面站接收到的擴(kuò)頻信號載波多普勒頻率偏移高達(dá)100~200kHz。
在基帶發(fā)送模塊,衛(wèi)星上的數(shù)字信號經(jīng)過串并轉(zhuǎn)換得到I,Q 兩路數(shù)據(jù),然后用擴(kuò)頻碼(Walsh碼)對兩路數(shù)據(jù)進(jìn)行擴(kuò)頻調(diào)制,再利用偽隨機(jī)碼(m序列)對擴(kuò)頻信息進(jìn)行加擾。然后加入導(dǎo)頻。
接下來兩路信號經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換,成型濾波,正交調(diào)制等一系列處理,最后通過射頻端發(fā)送。
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