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文檔簡介
1、近年來,低軌道通信因其傳輸時延小、路徑損耗小的特點而受到廣泛的應用,被認為是最新最有前途的衛(wèi)星通信系統(tǒng)。但是,由于低軌道衛(wèi)星的運轉速度極大,致使星地與星間通信會存在大的多普勒頻偏的情況。衛(wèi)星通信一般采用擴頻通信技術來克服系統(tǒng)中的電磁互擾、陰影效應、多徑衰落等影響。而擴頻通信有別于其他通信系統(tǒng)中的偽碼同步,是系統(tǒng)正常有效工作的前提。LEO擴頻碼同步捕獲問題,一直受到廣泛關注。本文研究的FFT補償部分匹配濾波器(PMF: Partial M
2、atched Filters combined with FFT)的偽碼捕獲算法就是解決大多普勒頻偏下的偽碼同步捕獲的難題,并在FPGA平臺上驗證了該算法的可行性。
首先,本文分析了擴頻通信技術的理論基礎,以及直接序列擴頻通信技術的數(shù)學模型,認真學習了擴頻通信的技術特點。重點研究了現(xiàn)階段的偽碼同步技術,尤其是對匹配濾波器法的快速同步捕獲原理進行了詳細的數(shù)學推導。并指出了匹配濾波器的捕獲方法受多普勒頻率偏移影響的程度。
3、 其次,分析并研究了基于PMF-FFT的快速捕獲算法的基本原理。從數(shù)學上推導了該算法在克服多普勒頻偏的效力,指出FFT補償匹配濾波器的捕獲方法是實現(xiàn)時頻二維搜索的有效方法。對于該算法存在的扇貝損失問題,分析并研究了存儲補零以及加窗補償?shù)膬煞N有效方法。并在窗函數(shù)法的基礎上,改進了窗函數(shù)的結構,基本消除了扇貝損失的影響。此外,提出了一種與窗函數(shù)法等效的實現(xiàn)方法,且具有更為簡單的結構。對于PMF固有的低通特性帶來的衰減問題,采用了對接收的數(shù)據(jù)
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