LEO卫星扩频通信系统载波同步技术研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-12页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第12-17页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 扩频系统原理及方案设计 | 第18-29页 |
2.1 扩展频谱技术原理 | 第18-20页 |
2.1.1 扩频通信基本原理 | 第18页 |
2.1.2 扩展频谱信号的特点 | 第18-20页 |
2.2 伪随机码及正交可变扩频因子 | 第20-22页 |
2.2.1 伪随机码的相关性 | 第20页 |
2.2.2 Gold序列 | 第20-21页 |
2.2.3 OVSF序列 | 第21-22页 |
2.3 动态环境给扩频系统带来的问题 | 第22-23页 |
2.4 直接序列扩频系统设计 | 第23-28页 |
2.4.1 系统框图及参数 | 第23-25页 |
2.4.2 逻辑信道 | 第25-26页 |
2.4.3 QPSK星座映射 | 第26页 |
2.4.4 信道化码 | 第26-27页 |
2.4.5 扰码 | 第27页 |
2.4.6 带通采样定理 | 第27-28页 |
2.4.7 成型匹配滤波器 | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 同步模块设计及相关技术 | 第29-56页 |
3.1 同步模块概况 | 第29页 |
3.2 时频二维搜索 | 第29-35页 |
3.2.1 扩频码的捕获 | 第30页 |
3.2.2 基于FFT的频偏捕获技术 | 第30-31页 |
3.2.3 高动态下基于FFT的频偏估计改进算法 | 第31-34页 |
3.2.4 低信噪比下基于FFT频偏估计改进算法 | 第34-35页 |
3.3 锁相环基本原理 | 第35-40页 |
3.3.1 锁相环的线性模型及参数 | 第35-36页 |
3.3.2 锁相环的数学模型分析 | 第36-37页 |
3.3.3 数控振荡器的设计 | 第37页 |
3.3.4 环路滤波器的设计 | 第37-38页 |
3.3.5 二阶锁相环的响应 | 第38页 |
3.3.6 环路的噪声性能分析 | 第38-39页 |
3.3.7 幅度噪声对相位噪声的转化分析 | 第39-40页 |
3.4 锁频环辅助锁相环载波同步 | 第40-48页 |
3.4.1 锁频环鉴频算法分析及仿真 | 第40-43页 |
3.4.2 锁相环鉴相算法分析及仿真 | 第43-47页 |
3.4.3 锁频环锁相环联合同步分析及仿真 | 第47-48页 |
3.5 扩展卡尔曼载波跟踪 | 第48-53页 |
3.5.1 线性卡尔曼滤波模型 | 第48-50页 |
3.5.2 扩展卡尔曼滤波 | 第50页 |
3.5.3 基于扩展卡尔曼滤波的载波同步分析 | 第50-53页 |
3.6 载波同步设计与控制 | 第53-55页 |
3.6.1 锁频环锁相环切换算法 | 第54页 |
3.6.2 NCO调整方式 | 第54-55页 |
3.6.3 相位模糊的处理方式 | 第55页 |
3.7 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 载波同步影响因素及优化策略 | 第56-67页 |
4.1 滤波器带来的影响 | 第56-58页 |
4.1.1 成型匹配滤波器原理 | 第56-57页 |
4.1.2 成型、匹配滤波器测试 | 第57-58页 |
4.2 多逻辑信道对锁频环的影响 | 第58-61页 |
4.3 低信噪比下的载波同步性能 | 第61-64页 |
4.3.1 锁频环测试 | 第61页 |
4.3.2 锁相环测试 | 第61-62页 |
4.3.3 锁频环锁相环联合测试 | 第62-64页 |
4.4 高动态下的载波同步性能 | 第64-65页 |
4.5 基于系统设计的优化 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72页 |