勒频率动态,需要鉴频环辅助环路快速捕获,在频差较大时使用鉴频环来消除频差。经过数字下变频和解扩后数字正交信号为由于和异号发生在码元翻转处,如果远大于信息速率,通频偏和扩频数据源的影响,由于数据符号翻转或载波相位的变化,相关器的增益会造成严重的损失,甚至不能得到解扩增益,即不能检测信号。扩频捕获原理如图所示。种星地频标同步技术的研究论文原稿然后以此频点为中心对伪码多普勒频率进行预置,加大非相干积累长度再次进行精搜索,搜索确定伪码相位位置,移动本地码进行伪码同步,最后将载波环和伪码环闭环,开始跟踪。伪码和频率捕获对扩频信号在业务中,尽管相关文献描述了采用导频恢复技术,并未给出具体实现的方法和达到的指标。基于国内外相关技术研究现状,开展这项目的研究显得非常必要。整个伪码搜索过程如下在无先验值的条件下接收的信号,的所有频率变换都必须相干地锁定在中继星的下行导频信号上,使地面分路梳状本振信号与星上梳状本振信号相位相干,实现多普勒抵消,滤出噪声,以保证多个阵元信号准确求与星上本振信号相干,噪声小稳定度高。因此,高精度恢复与跟踪星上频标信号是项目迫切需要解决的问题。种星地频标同步技术的研究论文原稿。设下行遥测信号经信道变频为中频信号为,其在星地传输过程中,因中继卫星的运动和雨雪云雾的影响,地面接收的信号将引入多普勒各种噪声和电平幅度的变化。为了在地面接收时不失真地恢复星上多个阵元接收的信号,的所有频率变换都必须相本地码进行伪码同步,最后将载波环和伪码环闭环,开始跟踪。在业务中,尽管相关文献描述了采用导频恢复技术,并未给出具体实现的方法和达到的指标。基于国内外相关技术研究现状,开展这项目的种星地频标同步技术的研究论文原稿同频。导频信号作为地面本振信号的频率源,要求与星上本振信号相干,噪声小稳定度高。因此,高精度恢复与跟踪星上频标信号是项目迫切需要解决的问题。种星地频标同步技术的研究论文原稿。个阵元接收的信号利用体制传送到地面。在星地传输过程中,因中继卫星的运动和雨雪云雾的影响,地面接收的信号将引入多普勒各种噪声和电平幅度的变化。为了在地面接收时不失真地恢复星上多个阵扩增益,即不能检测信号。扩频捕获原理如图所示。整个伪码搜索过程如下在无先验值的条件下,先将整个多普勒频率范围分段,对每个段的不同多普勒频点的数据进行采集,接着用本地伪码序列与存储的数据中为信号功率,为各路信号的伪码,为遥测数据,为载波。关键词频标同步快速捕获与跟踪技术中图分类号文献标识码文章编号引言中继卫星测控系统业务利用中继星上的阵列天线探测目标,多干地锁定在中继星的下行导频信号上,使地面分路梳状本振信号与星上梳状本振信号相位相干,实现多普勒抵消,滤出噪声,以保证多个阵元信号准确同频。导频信号作为地面本振信号的频率源,研究显得非常必要。关键词频标同步快速捕获与跟踪技术中图分类号文献标识码文章编号引言中继卫星测控系统业务利用中继星上的阵列天线探测目标,多个阵元接收的信号利用体制传送到地面行相关解扩和积累运算,最后比较每次的相关峰找出最大的相关峰位置对應的多普勒频点,然后以此频点为中心对伪码多普勒频率进行预置,加大非相干积累长度再次进行精搜索,搜索确定伪码相位位置,移动种星地频标同步技术的研究论文原稿漂移和数据速率对信号检测的影响均体现在解扩损失上,理论分析可知,若不能合理处理载波频偏和扩频数据源的影响,由于数据符号翻转或载波相位的变化,相关器的增益会造成严重的损失,甚至不能得到解周春果扩频通信系统中频数字化接收技术的研究重庆重庆大学,刘大林扩频码的快速捕获技术研究哈尔滨哈尔滨工业谱,从而采用本方案的捕获方法可以很好的满足需求。结语本文提出了种星地频标同步方案。主要完成扩频遥测信号接收载波恢复,并产生频标信号任务,为地面设备各单元提供相干频率源,以达过积分可消除异号的影响。采用上述方式实现鉴频,与鉴相值相加起作用于环路,可解决大动态多普勒的跟踪问题。在频差很小时鉴频不起作用,不影响跟踪解调性能。系统仿真与验证通过建立扩。伪码延迟锁定环及载波锁相环采用理想阶环。基本的延时锁定环见如图,它产生两个具有时间延时和的本地参考信号。在伪码捕获结束后,完成信号的解扩,采用环进行载波恢捕获性能产生影响的因素包括载波多普勒频率扩频码速率码钟多普勒频率数据速率输入信号信噪比等。其中载波频率漂移和数据速率对信号检测的影响均体现在解扩损失上,理论分析可知,若不能合理处理载波下,先将整个多普勒频率范围分段,对每个段的不同多普勒频点的数据进行采集,接着用本地伪码序列与存储的数据进行相关解扩和积累运算,最后比较每次的相关峰找出最大的相关峰位置对應的多普勒频点,
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