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伪码调相-线性调频的低轨导航信号波形及捕获性能

林红磊 耿敏嫣 付栋 欧钢 肖伟 马明

林红磊, 耿敏嫣, 付栋, 欧钢, 肖伟, 马明. 伪码调相-线性调频的低轨导航信号波形及捕获性能[J]. 电子与信息学报. doi: 10.11999/JEIT240650
引用本文: 林红磊, 耿敏嫣, 付栋, 欧钢, 肖伟, 马明. 伪码调相-线性调频的低轨导航信号波形及捕获性能[J]. 电子与信息学报. doi: 10.11999/JEIT240650
LIN Honglei, GENG Minyan, FU Dong, OU Gang, XIAO Wei, MA Ming. A Code-phase Shift Key-Linear Frequency Modulated Low Earth Orbit Navigation Signal and Acquisition Performance Analysis[J]. Journal of Electronics & Information Technology. doi: 10.11999/JEIT240650
Citation: LIN Honglei, GENG Minyan, FU Dong, OU Gang, XIAO Wei, MA Ming. A Code-phase Shift Key-Linear Frequency Modulated Low Earth Orbit Navigation Signal and Acquisition Performance Analysis[J]. Journal of Electronics & Information Technology. doi: 10.11999/JEIT240650

伪码调相-线性调频的低轨导航信号波形及捕获性能

doi: 10.11999/JEIT240650
基金项目: 国家自然科学基金(U20A0193)
详细信息
    作者简介:

    林红磊:男,博士,副研究员,研究方向为星基导航定位技术

    耿敏嫣:女,硕士生,研究方向为星基导航定位技术

    付栋:男,博士生,研究方向为通信导航一体化

    欧钢:男,教授,研究方向为导航与时空技术、卫星载荷与导航终端技术等

    肖伟:男,讲师,研究方向为卫星导航信号体制设计

    马明:男,讲师,研究方向为时间频率技术

    通讯作者:

    耿敏嫣 gmy1585206743@163.com

  • 中图分类号: TN967.1

A Code-phase Shift Key-Linear Frequency Modulated Low Earth Orbit Navigation Signal and Acquisition Performance Analysis

Funds: The National Natural Science Foundation of China (U20A0193)
  • 摘要: 低轨导航星座卫星数量多,信号多普勒频偏大,接收机冷启动搜索空间巨大,捕获速度慢,该文提出一种伪码调相-线性调频(CSK-LFM)的导航信号波形,线性调频提高信号的多普勒容限,不同伪码相位实现不同卫星的多址播发,可以极大压缩卫星号、时延、多普勒3维搜索空间,加快了捕获信号捕获速度。仿真和实验结果表明,当信号强度为40 dBHz时,采用CSK-LFM调制的导航信号,其捕获性能比同等条件下的传统直接扩频序列(DSSS)调制的导航信号高1 dB左右,且信号搜索空间可降低为直接扩频序列调制的1/10。
  • 图  1  伪码调相-线性调频信号的载波频率和扩频码对应关系示意图

    图  2  CSK-LFM信号的自相关函数值

    图  3  不同采样率下引起的相关损耗对比

    图  4  不同可见卫星数量情况下引起的多址相关损耗

    图  5  CSK-LFM信号的捕获检测量构造示意图

    图  6  基于PMF-FFT结构的CSK-LFM信号并行捕获框图

    图  7  CSK-LFM调制信号的捕获参数优化结果

    图  8  两种体制的捕获性能仿真结果对比

    图  9  BPSK-CDMA信号和CSK-LFM信号的捕获仿真结果

    图  11  CSK-LFM和BSPK-CDMA信号捕获性能仿真结果

    图  10  case 4-1下CSK-LFM信号时延-多普勒解模糊处理结果

    图  12  CSK-LFM信号并行捕获结果(卫星号维度剖面图)

    表  1  不同调制方式下抗多普勒频偏能力和多址方式分析对比

    调制方式抗多普勒能力信号多址方式典型应用
    直接序列调制不同码序列GSP、北斗、伽利略等系统
    频分复用调制不同频点GLONASS系统
    码相位偏移调制不同码相位数据链、QZSS等系统中信息调制
    线性调频调制不同调频斜率、起始频率等雷达系统,Lora系统
    伪码-线性调频调制不同调频斜率、起始频率、码序列-
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    表  2  不同带宽和扩频比下的频率分格大小(kHz)

    N3163127255511
    CSK-LFMB=4.092 MHz79.2038.9719.339.634.80
    B=20.46 MHz396.00194.8596.6648.1424.02
    B=40.92 MHz792.00389.71193.3296.2848.05
    BPSK-CDMAT=1 ms0.9
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    1  基于PMF-FFT 结构的CSK-LFM 捕获算法

     步骤1 生成本地复制的线性调频载波sl(k)
     步骤2 生成本地复制伪码cl(n),并进行FFT运算,求复共轭,得到参考序列Cl(j)*
     步骤3 在调频周期内将复制线性调频载波与接收信号相关并分段累加,得到累加结果y(n)
     步骤4 对一个调频周期内的N段累加结果进行FFT运算,得到序列Y(j)
     步骤5 将FFT结果与参考序列相关,对相关后的结果逆FFT处理,得到N颗卫星的捕获量z(k,i)
     步骤6 对P个调频周期内的捕获量z(k,i)累加,得到Z(k,i),并与门限比较,超过门限则捕获成功,跳至步骤9
     步骤7 移动接收信号一个采样点,重复步骤3–步骤6,直至遍历完成2个调频周期
     步骤8 移动一个频率搜索格子,重复步骤1–步骤7,直至遍历完成所有频率格子的搜索
     步骤9 在上调频信号捕获时延附近,搜索上调频和下调频信号,根据捕获位置按式( 29 )计算捕获时延和多普勒
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    表  3  捕获参数优化求解的信号条件

    B(MHz)fd(kHz)CN0(dBHz)T(ms)NP
    4.09240401635
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    表  4  两类信号的搜索空间比较

    多普勒范围(kHz) 多普勒格子(kHz) 搜索空间 多普勒范围(kHz) 多普勒格子(kHz) 搜索空间
    BPSK-CDMA case4 ±5 0.5 8184×20 case5 ±40 0.5 8184×160
    CSK-LFM case4-1 2.5 8184×8 case5-1 2.5 8184×64
    case4-2 10.0 8184×2 case5-2 10.0 8184×16
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出版历程
  • 收稿日期:  2024-07-25
  • 修回日期:  2024-12-03
  • 网络出版日期:  2024-12-12

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