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GPS現(xiàn)代化L5信號分析

2012-07-06 02:02:06輝,袁
關(guān)鍵詞:寄存器編碼器移位

胡 輝,袁 媛

(華東交通大學(xué)信息工程學(xué)院,南昌 330013)

目前,世界上除互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、移動通信系統(tǒng)外,全球定位導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)的發(fā)展也十分迅速。美國的GPS一直在GNSS中處于主導(dǎo)地位,它不僅在軍用領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用,同時也在民用領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。GPS從開始運行到現(xiàn)在,不斷改變著個人和社會的日常生活與行為方式。最初的GPS僅有L1的粗捕碼(C/A碼)和L2的精密碼(P碼)。C/A碼是一個民用信號,完全對外開放,而P碼專用于美國軍方,嚴格限制了使用權(quán)。隨著GNSS應(yīng)用的日益廣泛、技術(shù)的創(chuàng)新和需求的日益增長,使得“現(xiàn)代化GPS”被列入日程。在發(fā)射的GPS衛(wèi)星上增加L5信號,是GPS現(xiàn)代化的一個重要的里程碑,其獨特的信號特性和結(jié)構(gòu)對GPS信號的性能提升產(chǎn)生巨大影響。

1 L5信號結(jié)構(gòu)

L5信號的基本結(jié)構(gòu)與L1信號相似,即載波用隨機噪聲碼進行二進制相調(diào)制和預(yù)先加載數(shù)據(jù)流。L5信號通常是由2個相位正交的序列位模二加形成的,每一條序列的載波都經(jīng)過二進制相位鍵控調(diào)制(BPSK),其中序列Ii(t)是由一個偽隨機噪聲(PRN)測距碼和調(diào)制了的導(dǎo)航電文的同步序列模二加形成,序列Qi(t)同樣是一個偽隨機碼測距碼和同步的序列模二加形成,但是此同步序列并沒有調(diào)制L5 CNAV格式的導(dǎo)航電文,其組成結(jié)構(gòu)如圖1 所示[1-2]。

圖1 L5信號的組成結(jié)構(gòu)

序列Ii(t)形成:276 bits的L5 CNAV格式的數(shù)據(jù)與格式為24 bits的(CRC)循環(huán)冗余校驗碼相加后形成一個子幀300 bits的數(shù)據(jù)序列(其數(shù)據(jù)速率為50 bps),再在100 Hz的驅(qū)動時鐘下通過前向糾錯(FEC)編碼,其中 r=1/2,n=7,并以100 sps的碼速率輸出,然后通過10個符號的紐曼-哈弗曼(NH)編碼,10個符號的NH碼為0000110101,每10 ms產(chǎn)生并重復(fù)。每隔1 ms,當前的NH碼就與PRN碼模二加,實現(xiàn)1 K波特的數(shù)據(jù)的輸出,最后與XI(偽隨機序列)模二加。

序列Qi(t)形成:同樣最后是2串數(shù)據(jù)經(jīng)過模二加形成的,只不過與偽隨機序列模二加的序列并沒有調(diào)制,而是直接通過20個符號的紐曼-哈弗曼編碼。該模塊是在1 ms的歷元時鐘基礎(chǔ)上驅(qū)動的,所以1個周期(20 ms)就重啟1次,產(chǎn)生1 k波 特 的 數(shù) 據(jù),其 中 20個 NH 碼為00000100110101001110。

最后將這2個序列以1 176.54 MHz的頻率進行QPSK調(diào)制,形成 L5信號[3-4],并從衛(wèi)星上發(fā)射,所以L5信號可以用式(1)表示。

式(1)中:Si,L5(t)表示在t時刻接收到第i號衛(wèi)星發(fā)射的信號;PL5,i表示信號的能量;D5,i(t)表示 I路的導(dǎo)航數(shù)據(jù);NHI(t)、NHQ(t)分別表示10符號與 20 符號的紐曼 - 哈弗曼編碼;GI,i(t)、GQ,i(t)表示I、Q兩路的偽隨機序列;fL5為L5的中心頻率,即 1 176.45 MHz;fD,i為多普勒頻偏;φL5,i為接收信號的起始相位;n(t)為噪聲。QPSK采用的是B方式,其輸出的L5信號如表1所示。

表1 發(fā)射的L5信號調(diào)制相位設(shè)置

主要模塊的作用:

QPSK可以使在很窄的預(yù)見帶寬下就能實現(xiàn)更健壯的碼和載波跟蹤,并且依靠獨立的編碼就可以消除QPSK帶來的誤差。

紐曼-哈弗曼編碼可以降低13 dB窄帶干擾帶來的影響,也可以減少互相關(guān)的大量時間,最重要的是可以提供更可靠的位同步。

1/2 FEC可以彌補QPSK帶來的3 dB損失。

信號功率水平方面,在最糟糕的情況下,也就是衛(wèi)星壽命即將結(jié)束時,該衛(wèi)星提供I5和Q5的最低能量應(yīng)該滿足表2所示的能量等級。

表2 射頻前端接受的最低能量限度

2 XI和XQ碼產(chǎn)生原理

XI和XQ PRN碼可以使用圖2所示的邏輯電路產(chǎn)生,這一電路構(gòu)建在3個13位線性反饋移位寄存器之上。每隔1ms,XA編碼器初始化到全“1”狀態(tài),同時XBI和XBQ編碼器初始化到相應(yīng)的狀態(tài),從而產(chǎn)生I5和Q5 PRN碼[5-6]。

PRN碼結(jié)構(gòu):XI(I5的代碼)和XQ(Q5的代碼)都是由2個PRN碼經(jīng)過模二加形成的,XI由XA與XBI模二加產(chǎn)生,XQ由XA與XBQ模二加產(chǎn)生。其中XA編碼器產(chǎn)生XA PRN碼,相應(yīng)地XBI、XQI編碼器產(chǎn)生 XBI、XQI PRN 碼,它們產(chǎn)生的驅(qū)動時鐘都是10.23 MHz,周期為1 ms,周期內(nèi)碼片數(shù)為 10 230,所以XI、XQ的周期也是1 ms,周期碼片數(shù)為 10 230。XA、XBI、XQI編碼器基本結(jié)構(gòu)相同,都包含13位移位寄存器,但是XA編碼器內(nèi)移位寄存器初始狀態(tài)全為“1”。XBI、XQI編碼器移位寄存器初始狀態(tài)根據(jù)衛(wèi)星號不同設(shè)置不同。

圖2 XI和XQ碼信號發(fā)生器

XA、XB的移位寄存器生成配置如圖3和圖4所示,XA 移位寄存器分別是9、10、12、13號寄存器異或后輸出給1號寄存器,最后一位寄存器作為輸出。XB 移位寄存器分別是 1、3、4、6、7、8、12、13號寄存器異或后輸出給1號寄存器,最后一位寄存器作為輸出。所以根據(jù)移位寄存器的反饋輸入,XA和XBI或XBQ碼的多項式可以表示為:

3 I5和Q5的相關(guān)特性

L5是由I5與Q5兩路BPSK信號進行QPSK形成的。其中I5是數(shù)據(jù)通道,Q5是導(dǎo)航通道,捕獲是分開的。一般的L5接收機采用的捕獲和跟蹤數(shù)據(jù)通道至少有3種方案[7]:① 只使用 I5通道,即用它捕獲跟蹤,又用它解調(diào)出導(dǎo)航數(shù)據(jù);②使用Q5捕獲跟蹤,使用I5解調(diào)出導(dǎo)航數(shù)據(jù);③使用I5和Q5同時捕獲跟蹤,I5用于解調(diào)出導(dǎo)航數(shù)據(jù)。其相關(guān)性分析如下[6-8]:

與C/A的相關(guān)特性相同,只是周期的碼片數(shù)變?yōu)榱?0 230,而周期仍然是1 ms。因此碼片驅(qū)動時鐘變?yōu)榱?0.23 MHz。L5和Q5信號的自相關(guān)函數(shù)如圖5所示。

圖5 L5和Q5信號的自相關(guān)函數(shù)

功率譜函數(shù)是自相關(guān)函數(shù)的傅里葉變換,所以可表示為

4 實驗結(jié)果分析

根據(jù)L5的XQ、XI碼的產(chǎn)生原理,基于Matlab仿真XQ和XI碼。圖6表示的是PRN 11號衛(wèi)星產(chǎn)生XQ、XI碼方形圖。

圖6 PRN 11號衛(wèi)星的XI、XQ碼方形圖

由理論分析可知,XI碼和XQ碼的頻譜是一樣的,因此基于Matlab只需實現(xiàn)XI碼的頻譜圖。圖7表示PRN 3衛(wèi)星的XI頻譜圖。

圖7 PRN 3衛(wèi)星的XI頻譜圖

如圖7所示,L5 XI碼的頻譜主瓣2個零值之間的頻譜寬度是20.46 MHz。

根據(jù)式(4),基于Matlab仿真出偽隨機碼的相關(guān)性。在仿真中,設(shè)置XI碼偏移量為5 002。圖8(a)表示PRN 3衛(wèi)星XI碼的自相關(guān),圖8(b)表示PRN 3衛(wèi)星XI碼與PRN 17衛(wèi)星XI碼的互相關(guān)。

圖8 PRN 3衛(wèi)星XI碼的自相關(guān)與互相關(guān)

如圖8(a)所示,XI自相關(guān)主峰為10 230,次峰338,峰峰比為68.20 dB,它的自相關(guān)特性略低于L2 C,但是遠遠高于L1 C/A;并且遠遠大于實際工程需要的最低峰峰比30 dB。由圖8所示,L5信號具有良好的自相關(guān)特性。

5 結(jié)束語

本文重點介紹了GPS現(xiàn)代化新增的另外一個民用信號L5,分析了信號的產(chǎn)生結(jié)構(gòu)和2個偽隨機碼XI、XQ的產(chǎn)生原理,分析了與L1 C/A、L2C信號形成過程中一些不同的編碼方式,并對L5信號的相關(guān)特性和頻率譜進行了分析和仿真。

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