OQPSK调制技术在宽带卫星通信的应用精品资料(4页).docx
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1、-OQPSK调制技术在宽带卫星通信的应用精品资料-第 4 页 OQPSK调制技术在宽带卫星通信的应用摘要:为了研究OQPSK调制体制是否适合卫星通信,对OQPSK调制和相干解调基本原理和性能特点进行了分析。文章结合工程实践,重点分析了OQPSK相干解调的关键技术,包括载波同步、多普勒频偏计算、定时同步以及相位解模糊,同时分析了OQPSK在卫星通信中的优点。经过理论分析和实践得出,OQPSK调制信号恒包络且频谱效率较高,适合宽带卫星通信数据传输。设计了一种符号速率为120Msps的宽带OQPSK调制解调器,并且测试了调制性能和解调性能的关键参数,经过工程应用表明了上述结论的正确性。关键词:OQP
2、SK;相干解调;宽带;卫星通信引言QPSK是一种恒包络调制方式,它受功率放大器的非线性影响很小1。而OQPSK是在QPSK基础上改进的一种恒包络数字调制,与QPSK信号相比,OQPSK信号同相支路码元与正交支路码元在时间上偏移了半个符号周期。OQPSK调制除了具有QPSK调制的所有优点外,还消除了相邻符号的180相位跳变现象2,在带宽有限的通信系统中,包络起伏小,经过非线性功率放大器后不产生明显的功率谱旁瓣增生效应3。因此,OQPSK调制所具有的恒包络特性、良好的频谱效率及功率效率使得它广泛的应用于卫星通信中,如TDMA、CDMA系统中,已成为非线性带限信道中常用的一种调制方式。1OQPSK调
3、制体制的原理11调制原理OQPSK信号可以用正交调制方法产生,正交支路基带信号相对于同相支路基带信号延时半个码元周期,OQPSK信号可以表示为:,an和bn的取值为1或+1,分别对应于0和1,是输入信息序列经串并转换得到的两个序列;A为载波幅度;Ts为输入信息序列周期。OQPSK调制器如图1所示。12OQPSK相干解调原理QPSK信号可以用两个正交的载波信号实现相干解调。由于OQPSK调制和QPSK调制原理基本相同,因此在相干解调时,它们的载波恢复原理是相同的,OQPSK相干解调原理如图2所示。2OQPSK解调的关键技术21载波同步211载波环OQPSK载波同步常用costas环,鉴相器采用松
4、尾环结构,如图3所示。由于松尾环具有矩形鉴相特性,因此鉴相灵敏度(即鉴相特性在稳定平衡点处的斜率)非常大,使PLL环路增益提高,从而降低静态相位误差,改善接收系统误码率性能。松尾环算法鉴相得到的相位误差由于OQPSK与QPSK原理基本相同,只是Q路数据延迟了半个码元,为方便起见,下面以QPSK信号来推导其松尾环鉴相原理,这同样适用于OQPSK。在载波环路中,可以直接用式(9)作为鉴相误差。但在实际工程实现中,为了简化运算,减少乘法器等资源的消耗,可以再对式(9)取符号位,得到:U=SgnUd=Sgn(KdSin(4)(10)因此,松尾环鉴相所得为4倍载波频差,鉴相误差经环路滤波器滤波后送入DC
5、O调整频率直到载波环路锁定。212环路滤波器环路滤波器在环路中抑制输入噪声,并且对环路的校正速度起调节作用。环路滤波器输出为DCO输出和输入信号之间相位差有关的控制电压。costas环常采用二阶锁相环,二阶数字环路滤波器传递函数为滤波器参数G1、G2可调,最终达到使环路既能快速捕获又能稳定跟踪。G1、G2值的计算方法如下。213多普勒频偏计算载波同步时,若频率偏差较大,载波环路不容易快速捕获,因此需要首先对载波多普勒频偏进行纠正。基带信号,即已调信号的包络;m为第m个码元的相位,理论上是(0,2)内离散取值,对于QPSK/OQPSK信号而言,只能取m=m4+4,m=0,1,2,3。因此计算其载
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