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新型GNSS信號(hào)波形設(shè)計(jì)

2012-06-22 05:44宿晨庚郭樹(shù)人周鴻偉
關(guān)鍵詞:窄帶接收機(jī)頻譜

宿晨庚 郭樹(shù)人 周鴻偉

(北京跟蹤與通信技術(shù)研究所,北京100094)

導(dǎo)航調(diào)制信號(hào)波形或基帶信號(hào)波形是導(dǎo)航信號(hào)體制設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),信號(hào)波形通過(guò)影響導(dǎo)航信號(hào)的自相關(guān)函數(shù)和功率譜,進(jìn)而影響導(dǎo)航信號(hào)性能.

導(dǎo)航信號(hào)的調(diào)制信號(hào)波形可以分為矩形波和連續(xù)函數(shù)波形兩種,矩形波實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單但已調(diào)信號(hào)在碼片之間的相位不連續(xù).雖然在GPS(Global Positioning System)現(xiàn)代化以及Galileo系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程中均拋棄了LOC,RC等連續(xù)函數(shù)波形,而采用較容易實(shí)現(xiàn)的BPSK(Binary Phase Shift Keying),BOC(Binary Offset Carrier),AltBOC(Alternative BOC modulation),MBOC(Multiplexed Binary Offset Carrier modulation)等矩形波,但是沒(méi)有一種波形適用于所有環(huán)境.目前L頻段 GNSS(Global Navigation Satellite System)信號(hào)已經(jīng)非常擁擠,Galileo系統(tǒng)已經(jīng)計(jì)劃在C波段設(shè)計(jì)新的導(dǎo)航信號(hào),并初步提出了信號(hào)體制規(guī)劃[1-2],由于必須滿足航空無(wú)線電和微波著陸系統(tǒng)的帶外輻射功率限制,Galileo系統(tǒng)在 C波段計(jì)劃使用 GMSK(Gauss-MSK)信號(hào).隨著技術(shù)的發(fā)展,MSK(Minimum ShiftKeying),GMSK,PSWF(Prolate Spheroidal Wave Functions)等連續(xù)函數(shù)波形將有可能在未來(lái)頻譜擁擠的環(huán)境中體現(xiàn)出其性能優(yōu)勢(shì).

本文首先建立導(dǎo)航信號(hào)的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則,分析了幾種可能適用于未來(lái)GNSS導(dǎo)航信號(hào)體制的信號(hào)波形,并對(duì)傳統(tǒng)的GNSS信號(hào)波形以及新型GNSS信號(hào)波形進(jìn)行性能仿真分析,優(yōu)選出適用于GNSS且性能優(yōu)良的BOCc和MSK兩種信號(hào)波形,并給出新一代衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)波形設(shè)計(jì)的建議.

1 導(dǎo)航信號(hào)波形設(shè)計(jì)準(zhǔn)則

衛(wèi)星發(fā)射信號(hào)的數(shù)學(xué)模型可以表示為[3]

其中,P為發(fā)射功率;D(t)為導(dǎo)航電文;{ck}為擴(kuò)頻碼序列;p(t-kTc)為碼片ck內(nèi)的調(diào)制信號(hào)波形,Tc為碼片時(shí)長(zhǎng).

導(dǎo)航信號(hào)體制對(duì)系統(tǒng)性能的影響主要體現(xiàn)在碼跟蹤精度、抗干擾、抗多徑能力等方面[4].

1)碼跟蹤精度.

導(dǎo)航接收機(jī)中熱噪聲引起的碼跟蹤誤差是主要的測(cè)距誤差源,相干環(huán)路碼跟蹤誤差下限可以表示為

其中,BL為環(huán)路帶寬;C/N0為載噪比;Δω為Gabor帶寬.

在相同的接收機(jī)環(huán)路帶寬和接收載噪比的情況下,碼跟蹤精度只與Gabor帶寬有關(guān),因此可以用Gabor帶寬來(lái)表征信號(hào)的碼跟蹤精度:Gabor帶寬越大則精度越高.Gabor帶寬表示為

其中,Gs(f)為信號(hào)的歸一化功率譜密度;β為接收機(jī)前端帶寬.

2)抗多徑.

多徑誤差是測(cè)距誤差中的系統(tǒng)誤差,難以通過(guò)差分技術(shù)和數(shù)學(xué)建模的方式消除,但可以通過(guò)信號(hào)優(yōu)化設(shè)計(jì)來(lái)減小多徑影響.采用基于超前減滯后鑒別算法的碼跟蹤多徑誤差包絡(luò)[5]以及平均多徑誤差來(lái)表征信號(hào)的抗多徑能力.多徑誤差包絡(luò)是指在某個(gè)多徑延遲所對(duì)應(yīng)的最大多徑誤差值,平均多徑誤差是多徑誤差包絡(luò)隨多徑延遲的累積平均值.

3)抗干擾.

對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航威脅最大的干擾信號(hào)主要包括窄帶干擾和匹配譜干擾.考慮到接收機(jī)的信號(hào)處理環(huán)節(jié),又可以將干擾分為碼跟蹤抗窄帶干擾、碼跟蹤抗匹配譜干擾、解調(diào)抗窄帶干擾、解調(diào)抗匹配譜干擾等.導(dǎo)航信號(hào)的抗干擾能力用抗干擾品質(zhì)因數(shù)[4]定量表示,品質(zhì)因數(shù)越大,表明該環(huán)節(jié)對(duì)相應(yīng)干擾的抑制能力越強(qiáng).

碼跟蹤抗窄帶品質(zhì)因數(shù):

解調(diào)抗窄帶品質(zhì)因數(shù):

碼跟蹤抗匹配譜品質(zhì)因數(shù):

解調(diào)抗匹配譜品質(zhì)因數(shù):

式中,Rd表示導(dǎo)航電文速率;Gs(f)為信號(hào)的歸一化功率譜密度;β為接收機(jī)前端帶寬.

2 信號(hào)波形選擇

事實(shí)上,適用于衛(wèi)星通信的信號(hào)均能應(yīng)用于衛(wèi)星導(dǎo)航,但導(dǎo)航信號(hào)波形選取不同于通信信號(hào)波形,通信信號(hào)關(guān)注于誤碼率、通信容量、頻譜利用率等性能,導(dǎo)航測(cè)距精度和抗多徑性能是導(dǎo)航信號(hào)設(shè)計(jì)的重點(diǎn).本文給出幾種可能應(yīng)用于衛(wèi)星導(dǎo)航中的調(diào)制信號(hào)波形.

1)BPSK調(diào)制.

BPSK是傳統(tǒng)的GNSS信號(hào)的調(diào)制波形,每個(gè)碼片內(nèi)電平恒定,實(shí)現(xiàn)方式簡(jiǎn)單,其一個(gè)碼片內(nèi)的調(diào)制信號(hào)波形為

2)BOC調(diào)制.

BOC[6]信號(hào)通過(guò)在BPSK的基礎(chǔ)上調(diào)制方波副載波,實(shí)現(xiàn)頻譜分離,其具體實(shí)現(xiàn)包括余弦相位副載波BOCc和正弦相位副載波BOCs兩種:

其中,sign表示取符號(hào).

3)LOC(Linear Binary Offset Carrier)調(diào)制.

LOC調(diào)制在BPSK信號(hào)上調(diào)制一個(gè)正弦信號(hào)子載波,實(shí)現(xiàn)頻譜搬移.其一個(gè)碼片內(nèi)的調(diào)制信號(hào)波形為

4)MSK調(diào)制.

最小頻移鍵控 MSK[7]是二進(jìn)制連續(xù)相位FSK(CPFSK)的一種特例,調(diào)制指數(shù) h=0.5.MSK是Galileo C頻段備選信號(hào)之一.

MSK可以看作是正弦脈沖成形的OQPSK,其中I支路碼片波形表示為

5)GMSK調(diào)制.

GMSK是在MSK調(diào)制器之前加入一個(gè)高斯低通濾波器,減小信號(hào)帶外輻射功率.Galileo系統(tǒng)在C波段的衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)規(guī)劃中使用了BT值為0.3的GMSK信號(hào),以滿足C波段極為苛刻的帶外輻射功率要求.

6)升余弦波形(rising cosine).

升余弦信號(hào)波形可以表示為BPSK時(shí)域信號(hào)與升余弦濾波器時(shí)域函數(shù)的卷積:

定義滾降系數(shù)β=0.3時(shí)升余弦波形為RC,是Galileo C波段信號(hào)規(guī)劃中的備選方案之一.

本文針對(duì)以上幾種信號(hào)類(lèi)型,設(shè)計(jì) BPSK(10),RC(10),MSK(10),GMSK(10),BOCc(5,5),BOCs(5,5),LOC(5,5)等 7 種主瓣寬度近似相同的信號(hào)波形進(jìn)行性能對(duì)比分析.

3 信號(hào)波形性能評(píng)估

3.1 歸一化功率譜

7種信號(hào)波形的歸一化功率譜密度如圖1所示.RC(10),MSK(10),GMSK(10),LOC(5,5)的調(diào)制信號(hào)波形為連續(xù)函數(shù),發(fā)射信號(hào)的功率譜功率集中在主瓣,旁瓣功率快速衰減,頻譜利用率較高,適用于對(duì)帶外輻射功率嚴(yán)格限制的應(yīng)用環(huán)境下(例如Galileo C波段信號(hào));BOCc(5,5),BOCs(5,5),LOC(5,5)信號(hào)的功率譜為分裂譜形式,可以應(yīng)用于需要實(shí)現(xiàn)頻譜分離的授權(quán)服務(wù);BOCc具有更多的高頻分量,旁瓣能量較多,在寬帶接收的情況下性能較優(yōu);MSK的能量集中在主瓣,主瓣帶寬為BPSK信號(hào)的1.5倍,在頻率帶限和窄帶接收的情況下性能較優(yōu).

圖1 歸一化功率譜

3.2 自相關(guān)函數(shù)

7種信號(hào)波形的自相關(guān)函數(shù)如圖2所示.BOCc信號(hào)自相關(guān)峰最尖銳,信號(hào)精度最高;MSK,BPSK有唯一的相關(guān)峰;BOCc,BOCs,LOC信號(hào)有較大的虛假峰,不利于接收機(jī)的準(zhǔn)確捕獲;RC和GMSK信號(hào)由于時(shí)域信號(hào)波形擴(kuò)展到一個(gè)碼片之外,其自相關(guān)函數(shù)非零區(qū)時(shí)延將向碼片外擴(kuò)展,時(shí)延大于碼片的多徑信號(hào)也可能會(huì)對(duì)接收造成影響.

圖2 自相關(guān)函數(shù)

3.3 性能評(píng)估

由于信號(hào)測(cè)距精度與Gabor帶寬相關(guān),理論上只要信號(hào)帶寬無(wú)窮大,測(cè)距精度就會(huì)無(wú)限增加,但是實(shí)際中由于頻譜資源限制和工程實(shí)現(xiàn)約束等因素,衛(wèi)星所發(fā)射的導(dǎo)航信號(hào)往往是帶限的.因此,在對(duì)信號(hào)波形進(jìn)行性能評(píng)估時(shí)需要考慮到發(fā)射帶寬的限制.本文設(shè)定兩種代表性評(píng)估環(huán)境,分別為發(fā)射帶寬較寬的40.92 MHz(如L1頻段)和發(fā)射帶寬受限的20.46 MHz(如C頻段),對(duì)7種信號(hào)波形的碼跟蹤精度、抗多徑、抗干擾性能進(jìn)行評(píng)估.

3.3.1 評(píng)估環(huán)境一

星上信號(hào)發(fā)射帶寬40.92 MHz,接收帶寬0~40.92 MHz,接收信號(hào)載噪比 20 ~50 dB-Hz,多徑直達(dá)幅度比(MDR)-6 dB,多徑時(shí)延路徑差0~300 m,接收機(jī)碼環(huán)帶寬為1 Hz.

1)碼跟蹤精度.

分別仿真7種信號(hào)的Gabor帶寬和碼跟蹤誤差,如圖3、圖4所示.Gabor帶寬與接收機(jī)前端帶寬有關(guān),在接收帶寬較小時(shí),Gabor帶寬隨接收機(jī)帶寬的改變較大,當(dāng)接收帶寬大于35 MHz時(shí),Gabor帶寬趨于穩(wěn)定,由大到小的順序?yàn)?BOCc>BOCs>LOC>MSK>BPSK>GMSK>RC,表1為接收帶寬為40.92 MHz時(shí)的Gabor帶寬值.

圖3 評(píng)估環(huán)境一Gabor帶寬

圖4 評(píng)估環(huán)境一碼跟蹤誤差

表1 Gabor帶寬最大值 MHz

2)抗多徑性能.

分析7種信號(hào)波形在相關(guān)器間隔趨于0時(shí)的多徑誤差包絡(luò)下界和平均多徑誤差,如圖5、圖6所示.當(dāng)多徑時(shí)延小于0.5個(gè)碼片時(shí),BPSK多徑誤差包絡(luò)最小,多徑時(shí)延在0.5~1個(gè)碼片周期內(nèi),BOCc多徑誤差包絡(luò)最小,RC多徑誤差包絡(luò)最大.表2為最大平均多徑誤差,若以最大平均多徑誤差來(lái)評(píng)判7種信號(hào)波形的平均抗多徑能力,抗多徑能力順序?yàn)?BOCc>BPSK=BOCs>MSK>LOC >GMSK >RC.

圖5 評(píng)估環(huán)境一多徑誤差包絡(luò)

圖6 評(píng)估環(huán)境一平均多徑誤差

表2 最大平均多徑誤差 m

3)抗干擾性能.

7種信號(hào)的抗干擾性能如表3所示,MSK信號(hào)的解調(diào)環(huán)節(jié)抗干擾性能最優(yōu),BPSK的碼跟蹤環(huán)節(jié)抗干擾性能最優(yōu),GMSK的解調(diào)抗窄帶干擾、碼跟蹤抗窄帶干擾、解調(diào)抗匹配譜干擾能力最差,LOC信號(hào)碼跟蹤抗匹配譜干擾最差.

表3 抗干擾品質(zhì)因數(shù) dB

3.3.2 評(píng)估環(huán)境二

信號(hào)發(fā)射帶寬 20.46 MHz,接收帶寬 0~20.46 MHz,接收信號(hào)載噪比20 ~50 dB-Hz,多徑直達(dá)幅度比(MDR)-6 dB,多徑時(shí)延路徑差0~300 m,接收機(jī)碼環(huán)帶寬為1 Hz.

1)碼跟蹤精度.

分別仿真7種信號(hào)的Gabor帶寬和碼跟蹤誤差,如圖7、圖8所示.在指定接收帶寬下,碼跟蹤誤差與信號(hào)載噪比成反比.在接收帶寬較小時(shí),Gabor帶寬隨接收機(jī)帶寬改變較大,當(dāng)接收帶寬大于18MHz時(shí),Gabor帶寬趨于穩(wěn)定,表4為接收帶寬是20.46 MHz時(shí)的Gabor帶寬值,由大到小的順序?yàn)?BOCc>LOC>MSK>BOCs>GMSK>BPSK>RC.在發(fā)射帶寬受限的情況下,連續(xù)函數(shù)波信號(hào)由于其良好的旁瓣抑制效果,Gabor帶寬受影響程度較小.

圖7 評(píng)估環(huán)境二Gabor帶寬

圖8 評(píng)估環(huán)境二碼跟蹤誤差

表4 Gabor帶寬 MHz

2)抗多徑性能.

分析7種信號(hào)波形在相關(guān)器間距趨于0時(shí)的多徑誤差包絡(luò)下界和平均多徑誤差,如圖9、圖10所示.在一個(gè)碼片周期內(nèi),當(dāng)路徑差小于20 m或大于25 m時(shí),MSK多徑誤差包絡(luò)最小,路徑差在20~25 m時(shí),BOCc多徑誤差包絡(luò)最小.表5為最大平均多徑誤差,若以最大平均多徑誤差來(lái)評(píng)判7種信號(hào)波形的平均抗多徑能力,抗多徑能力順序?yàn)?BOCc>MSK> GMSK>LOC>BPSK>BOCs>RC.連續(xù)函數(shù)波信號(hào)由于其良好的頻譜利用率特性,受帶寬限制的影響較小,在帶寬受限的情況下,性能較優(yōu).

圖9 評(píng)估環(huán)境二多徑誤差包絡(luò)

圖10 評(píng)估環(huán)境二平均多徑誤差

表5 最大平均多徑誤差 m

3)抗干擾性能.

7種信號(hào)在評(píng)估環(huán)境二的抗干擾性能如表6所示,MSK信號(hào)的抗干擾性能最優(yōu),GMSK的解調(diào)抗窄帶干擾、跟蹤抗窄帶干擾、解調(diào)抗匹配譜干擾能力最差,BOCc信號(hào)跟蹤抗匹配譜干擾最差.

表6 抗干擾品質(zhì)因數(shù) dB

4 綜合分析與建議

4.1 綜合分析結(jié)論

綜合上述仿真分析,發(fā)射帶寬的變化對(duì)不同信號(hào)波形的性能影響程度不同,其中,BOCc和MSK信號(hào)的綜合性能較優(yōu).兩種信號(hào)主要有如下特點(diǎn):

1)MSK和BOCc信號(hào)波形均具有恒包絡(luò)特性,信號(hào)經(jīng)過(guò)星上高功率放大器(HPA,High-Power Amplifier)不會(huì)因?yàn)槠骷姆抢硐胩匦远霈F(xiàn)非線性失真.

2)MSK信號(hào)的能量集中在主瓣帶寬內(nèi),旁瓣滾降速度快,帶外輻射功率小,頻譜利用率高,信號(hào)間兼容性好;BOCc信號(hào)功率譜旁瓣輻射功率較大,存在較大的帶外干擾.

3)MSK的自相關(guān)函數(shù)只存在單一相關(guān)峰,有利于接收機(jī)捕獲,BOCc信號(hào)相關(guān)峰更加尖銳,測(cè)距精度更高,但存在多個(gè)虛假相關(guān)峰.

4)當(dāng)發(fā)射帶寬遠(yuǎn)大于碼片速率時(shí),BOCc信號(hào)波形性能最優(yōu),當(dāng)發(fā)射帶寬與碼片頻率相當(dāng)時(shí),MSK等連續(xù)函數(shù)波信號(hào)的性能相對(duì)矩形碼片波形將顯著提高.即減小發(fā)射帶寬與信號(hào)碼片速率之比、要求更高的譜分離系數(shù)都有利于采用連續(xù)函數(shù)波方案,反之則有利于采用矩形碼片的方案.

5)MSK信號(hào)抗干擾性能優(yōu)于BOCc信號(hào).

6)MSK信號(hào)需要在發(fā)射端和接收端產(chǎn)生特定波形,對(duì)ADC和DAC量化位數(shù)要求比矩形碼片要多,接收復(fù)雜度有所增加.

7)MSK信號(hào)受接收帶寬變化影響較小,而B(niǎo)OCc在窄帶接收和寬帶接收時(shí)性能差別較大,接收機(jī)可在復(fù)雜度和性能間折中考慮,設(shè)計(jì)較為靈活.

4.2 對(duì)我國(guó)新一代衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)信號(hào)設(shè)計(jì)的啟示

1)在帶寬非獨(dú)占和帶外抑制要求較低的情況下,盡量選取BPSK或BOC等矩形碼片信號(hào),可以降低接收機(jī)復(fù)雜度、提高接收機(jī)設(shè)計(jì)的靈活性、獲得較優(yōu)的性能.

2)在帶寬有限或帶外抑制要求較高的情況下,信號(hào)波形可以選擇頻譜效率較高、信號(hào)間兼容性較好的連續(xù)函數(shù)波信號(hào),在本文分析的4種連續(xù)函數(shù)波信號(hào)中,MSK調(diào)制信號(hào)性能最優(yōu),且能通過(guò)OQPSK的形式簡(jiǎn)單實(shí)現(xiàn).

5 結(jié)束語(yǔ)

本文在建立導(dǎo)航信號(hào)設(shè)計(jì)準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上,對(duì)傳統(tǒng)的GNSS信號(hào)和幾種可能應(yīng)用于未來(lái)GNSS的新型信號(hào)波形的歸一化功率譜、自相關(guān)函數(shù)、碼跟蹤精度、抗多徑、抗干擾能力進(jìn)行了評(píng)估.在頻譜資源充足的情況下,傳統(tǒng)的BOC信號(hào)具有最優(yōu)的導(dǎo)航性能;在頻率資源受限的情況下,MSK信號(hào)由于其良好的帶外輻射功率抑制能力,信號(hào)間的兼容性較好,抗干擾能力強(qiáng),擁有較好的導(dǎo)航性能.在設(shè)計(jì)GNSS信號(hào)時(shí)可以結(jié)合相應(yīng)頻段的頻率約束條件合理選擇信號(hào)波形,達(dá)到最佳性能.

致謝 本文得到了寇艷紅教授、唐祖平博士的大力支持,感謝兩位在本文寫(xiě)作過(guò)程中提出的寶貴意見(jiàn).

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