基于循环相关的复合系统多普勒频移抑制模型

来源 :哈尔滨工程大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuhua345
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扩频通信测距复合系统在同一载频测控的基础上,采用扩频技术,将伪码扩频通信与伪码测距结合为一体,共用一套收发设备,进行扩频通信的同时可以完成测距任务。由于待测物相对于地面终端存在相对的径向运动,信号会产生多普勒效应。多普勒效应使信号的载频发生偏移。这样,如果两个信号的发射频率间隔不够大时(小于最大可能的多普勒频移),在接收端会产生相互干扰;同时,它也使载频偏离接收机滤波器的中心频率,从而使输出信号幅度下降;另外,它也造成信号在一个码元的持续时间内有较大的相位误差。因此对扩频通信测距复合系统,在不使硬件复杂化的前提下,提高系统多普勒频移抑制能力具有重要的实际意义。因为多普勒频移的不定性,一般接收端信号的捕获采用非相干环路——锁相环。依靠锁相环路的牵引作用,可使压控振荡器输出的本地载频不断向输入载频靠近,并跟踪输入载频的变化。但是,一旦多普勒频移超出了锁相环的频率捕捉范围,就无法完成载频同步。在扩频通信测距复合系统中,由信号产生原理可知,发射端信号同时隐含了符号与码元的周期性,具有二阶循环平稳性。为了解决动态环境下的载波同步问题,本文利用循环谱理论对接收到信号的载频进行估计,然后将得到的载频估计值变换为相差接收端中频值的另一载频值;再将得到的载频值通过直接数字式频率合成器产生本地载波,与接收到的信号相乘,产生接收端中频信号,即完成锁频功能。得到的中频接收信号最后通过锁相环,最终完成载波同步和数据解调,即完成锁相功能。且经过循环谱锁频部分,能得到不受多普勒效应影响的固定中频信号,可以缓解动态环境下,锁相环接收机必须承受的捕获带宽与动态性能之间的矛盾,且同时满足跟踪精度与动态性能的要求。
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