吳金鈴,馮 熳,吳樂(lè)南
(東南大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 南京210096)
無(wú)線通信系統(tǒng)由于多普勒頻移和收發(fā)頻差等因素,使得接收信號(hào)的載波和本地載波不能完全同步,兩者之間產(chǎn)生了一定的偏差[1]。這樣也使得相位發(fā)生較大的變化,從而對(duì)解調(diào)性能產(chǎn)生惡性影響,因此在接收機(jī)中通常都應(yīng)該進(jìn)行載波同步和頻偏校正。載波頻偏的估計(jì)在載波同步中不可或缺,較經(jīng)典的算法有非判決輔助載波頻偏估計(jì)算法、數(shù)據(jù)輔助頻偏估計(jì)算法等[2]。
傳統(tǒng)接收機(jī)中載波同步通常采用基于反饋的鎖相環(huán)方式,雖然誤差很小,但同步鎖定較慢。在無(wú)線通信系統(tǒng)尤其是一些軍事應(yīng)用領(lǐng)域中,通信端以超乎尋常的速度運(yùn)動(dòng),帶來(lái)了極大的多普勒頻移,一些通用的克服頻偏的技術(shù)由于糾正范圍不足,已經(jīng)不能適合這些特殊通信的要求。
擴(kuò)展的二元相移鍵控(EBPSK)調(diào)制是一種新的單載波通信體制,比正交頻分復(fù)用(OFDM)那樣的多載波系統(tǒng)具有內(nèi)在的抗頻偏性能,有可能省略頻偏校正模塊直接進(jìn)行可靠通信,在一些特殊的突發(fā)數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)中具有較好的應(yīng)用前景。
EBPSK是一種不對(duì)稱相位調(diào)制技術(shù),主要是利用了小角度調(diào)相和短暫的調(diào)制時(shí)間來(lái)緊縮發(fā)送頻譜。其統(tǒng)一表達(dá)式定義[3]為:
“0”對(duì)應(yīng)的調(diào)制波形
“1”對(duì)應(yīng)的調(diào)制波形
式中,T為碼元寬度;fc為載波頻率;τ為相位跳變持續(xù)時(shí)間。設(shè)碼元持續(xù)了N個(gè)載波周期,相位跳變持續(xù)了K 個(gè)載波周期,則T=N/fc,τ=K/fc。取K=2 ,N=20 ,A=B=1 ,θ=τ,載波頻率為1 MHz 時(shí),“0”和“1”對(duì)應(yīng)的調(diào)制波形分別如圖1 所示。
圖1 K=2 ,N=20 ,A=B=1 ,θ=τ,載波頻率為1 MHz 時(shí)EBPSK調(diào)制波形
如圖2 所示,解調(diào)器分為3 個(gè)部分,即解調(diào)濾波和預(yù)處理、位同步提取和積分判決[4]。其中沖擊濾波器是整個(gè)解調(diào)器的基礎(chǔ),將在下一節(jié)詳細(xì)討論。
圖2 EBPSK解調(diào)器系統(tǒng)框圖
EBPSK調(diào)制信號(hào)經(jīng)過(guò)數(shù)字沖擊濾波器后,對(duì)幅度取絕對(duì)值,如圖3(a)所示,該波形并不規(guī)整,需要在送入數(shù)字鎖相環(huán)(DPLL)之前進(jìn)行預(yù)處理,包括低通濾波、整流和延時(shí)。低通濾波用來(lái)取波形的包絡(luò),整流則將包絡(luò)規(guī)整化為如圖3 (b)所示的碼元波形。該波形延時(shí)后送入DPLL 反復(fù)調(diào)整相位,得到了同步跟蹤上的位同步信息,如圖4(a)所示。為了使位同步信息指導(dǎo)的積分判決性能更好,對(duì)位同步信號(hào)進(jìn)行占空比整形,如圖4(b)所示。
圖3 解調(diào)濾波和預(yù)處理后的碼元波形
圖4 數(shù)字鎖相法提取位同步
圖5 積分判決輸出
在位同步信息的指導(dǎo)下,對(duì)圖3 (a)的波形進(jìn)行積分,結(jié)果如圖5(a)所示,選取適當(dāng)?shù)呐袥Q門限,即可正確解調(diào)出輸入碼元,如圖5(b)所示。
為了解調(diào)超窄帶調(diào)制信號(hào),美國(guó)人Harold R.Walker 設(shè)計(jì)了零群時(shí)延特性的石英晶體濾波器以保持信號(hào)的相位信息[5],但石英晶體靈活性和穩(wěn)定性差、不易集成,可以考慮用具有一對(duì)共軛零、極點(diǎn)的無(wú)限沖激響應(yīng)(IIR)數(shù)字濾波器來(lái)逼近晶體濾波器的幅頻和相頻響應(yīng)[6]。
圖6 EBPSK調(diào)制信號(hào)載波頻率低于濾波器中心頻率
圖7 EBPSK調(diào)制信號(hào)載波頻率高于濾波器中心頻率
仿真實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),如果EBPSK 信號(hào)載頻與濾波器中心頻率相等(傳統(tǒng)方法),則EBPSK 的相位跳變被完全抹掉,而如果使EBPSK 載頻略偏于濾波器中頻,則相位跳變信息經(jīng)過(guò)濾波后轉(zhuǎn)化為寄生調(diào)幅[6]。
在濾波器零點(diǎn)相角小于極點(diǎn)相角的情況下,若載頻低于濾波器中頻,如圖6 (a)所示,則濾波后調(diào)制波形相位跳變處的幅度明顯高于無(wú)跳變處的幅度,如圖6(b);若載頻高于濾波器中頻,如圖7 (a)所示,則濾波后相位跳變處的幅度明顯小于無(wú)跳變處的,如圖7 (b)所示。文獻(xiàn)[7]已經(jīng)對(duì)圖6 和圖7 所示的“左凹右凸”現(xiàn)象[6]做了詳盡的分析和解釋。當(dāng)載波頻率處在圖6(a)所示的零、極點(diǎn)對(duì)應(yīng)頻率范圍內(nèi)時(shí),都可以產(chǎn)生如圖6(b)所示的幅度跳變,此即EBPSK 解調(diào)器具有頻偏容忍能力的原因所在。
實(shí)驗(yàn)中載波頻率為fc,采樣頻率fs=10fc。讓載頻偏移Δf Hz ,則隨著時(shí)間推移,每個(gè)載波周期的采樣點(diǎn)將發(fā)生偏移,達(dá)到一定程度將會(huì)影響幅度跳變值,產(chǎn)生錯(cuò)判。表1 記錄了當(dāng)出現(xiàn)第1 個(gè)碼元錯(cuò)判時(shí)所仿真的碼元個(gè)數(shù),以此來(lái)考察抗頻偏性能。
由表1 可知,頻偏Δf=0時(shí),碼元的判決輸出結(jié)果完全正確;Δf=20 Hz ,即|△f/fc|=0.002 %,當(dāng)仿真到第50010 個(gè)碼元時(shí),出現(xiàn)第一個(gè)判決錯(cuò)誤,即前50009 個(gè)碼元可以正確判決輸出。當(dāng)EBPSK 信號(hào)的其它參數(shù)和條件都不變、載波頻率fc分別為10 MHz和50 MHz 時(shí),記錄數(shù)據(jù)如圖8 所示。
表1 EBPSK調(diào)制取K=2 、N=20 、f c =1 MHz 、f s =10 MHz 、θ=π時(shí)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果
圖8 抗頻偏性能實(shí)驗(yàn)結(jié)果
由圖8 可知,對(duì)于不同的載頻,當(dāng)相對(duì)頻偏△f/fc一定時(shí),誤碼前能正確判決輸出的碼元個(gè)數(shù)基本相似。因此,在突發(fā)通信中即使存在一定的收發(fā)頻差,采用10-4精度普通晶振的EBPSK 電臺(tái)至少仍能進(jìn)行可靠的靜止通信,可以省去鎖相環(huán)。但是,隨著頻差加大,可靠通信的突發(fā)數(shù)據(jù)量逐漸減小,故用于移動(dòng)突發(fā)通信場(chǎng)合還須考慮具體的多普勒頻移大小。
仿真表明:如不考慮噪聲影響,基于數(shù)字沖擊濾波的EBPSK解調(diào)器至少能容忍10-4以內(nèi)的相對(duì)收發(fā)頻差。
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