卫星导航信号及其BOC调制研究毕业设计.doc
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1、摘 要目前卫星导航系统在农业、工业和日常生活中得到了越来越广泛的应用。卫星导航系统不仅为人们的生活带来了许多便利,产生了一定的经济效益,而且它是国家和军队安全的核心基础设施,在国家军事战略上发挥着重要的作用。但是随着己建成的全球卫星导航系统的现代化和新系统的开发与部署,越来越多的信号共享L频段,导致信号频谱之间相互重叠,导航信号之间的干扰严重,因此,一种能够实现频段共用同时减小信号间干扰的调制方式,对于卫星导航信号变得尤为重要。本文的主要研究对象是二进制偏移子载波Binary-Offset-Carrier(BOC)调制信号的调制特性,先介绍BOC调制信号对于目前卫星导航系统的重要意义,不同卫星
2、导航系统每个频段上所采用的调制方式,并简单介绍BOC调制的发展技术AltBOC调制和MBOC调制技术,然后列出BOC(,)调制信号在不同调制参数下的功率谱密度表达式,基此分析BOC调制信号的时域(自相关特性)和频域(功率谱特性)特性,以及在实际应用中的优缺点。最后将BOC调制方式与传统BPSK调制方式在功率谱、自相关函数进行了对比分析,得出BOC调制在卫星导航领域的优势。关键词:全球卫星导航系统 偏移子载波调制 功率谱密度 自相关函数BOC modulation signal characteristics analysisAbstractCurrently, the satellite na
3、vigation system in agriculture, industry and daily life has been more widely used. It has not only brought much convenience to our everyday life and produced a certain amount of economic benefits, but it is the core of national and military security infrastructure and plays an important role in the
4、national military strategy. As the built Global Navigation Satellite Systems(GNSS) modernizing and new systems developing, more and more signals occupy frequency bands used for GNSS, resulting in overlap between the signal spectrum, severe interference between the navigation signals, therefore, a mo
5、dulation to achieve the spectrum separation of Bands shared becomes particularly important for the satellite navigation signal. The main research subject of this paper is the offset carrier modulation signal modulation characteristics, describes the BOC modulated signals importance for the current s
6、atellite navigation systems, the modulation means of each band in different satellite navigation systems. In addition, this article briefly introduces the development of BOC modulation-AltBOC modulation and MBOC modulation, lists the power spectral density expression of BOC (alpha, beta) modulation
7、signal, analysis the BOC modulated signals for different modulation parameters in time domain (autocorrelation) and frequency domain (power spectrum characteristics) features, advantages and disadvantages in practical applications. Finally, compared with traditional BPSK modulation in power spectrum
8、, autocorrelation function aspects, it is concluded that BOC modulations advantages in satellite navigation.Key Words: Global Navigation Satellite System;offset-carrier Modulation; power spectrum density; auto-correlation function章 绪论1.1 课题研究目的及意义在信息化时代, 卫星导航系统已成为高技术战争的重要支持系统, 它能大大提高军队的指挥、控制、多军兵种协同作
9、战和快速反攻能力,大幅度地提高武器装备的打击精度和效能。卫星导航系统的出现是导航技术的一次飞跃, 但随着Compass系统、美国GPS系统、欧洲Galileo系统、俄罗斯GLONASS系统及其他系统的开发、部署和升级, 现行的卫星导航系统也逐渐暴露出一些问题:导航频段越来越拥挤, 各种通信信号相互干扰日益严重;定位精度要求越来越高, 对测距精度也提出了更高的要求; 通信环境中除背景噪声外, 通常还存在不容忽视的人为干扰, 抗干扰能力较差。因此如何在满足军事应用需求的基础上兼顾民事应用需求,同时又满足与其他系统的兼容性和互操作性要求,成为当前信号体制研究亟待解决的问题1。以前的卫星导航信号大部分
10、为BPSK调制信号,这样的信号设计使系统中军用和民用的信号相互重叠,另外,频谱资源非常紧张导致导航信号的功率不能太大。在这种情况下,若增加新的信号就必须实现信号的频谱分离,以减小信号间的干扰。信号频谱分离的方法,在仔细比较之后选定了二进制偏移子载波(BOC)调制方式2。 BOC调制是美国为二代GPS提出的新的调制方式, 其功率谱密度形状由一些主瓣和副瓣构成, 相关函数具有多个峰值。其独有的功率谱裂谱特性, 可以实现频段共用的同时减小信号之间的相互干扰, 为信号的有效传输带来了很大的优势;其相关函数相对于相同码速率的BPSK方式更陡峭, 具有更高的码跟踪精度和更好的多径分辨能力,这对于卫星导航用
11、相关特性来测时延测距离有很重要的意义。正是由于BOC调制信号的这些优点, 使得BOC调制方式在民用及军用卫星通信中越来越受到关注。1.2 国内外研究概况美国的GPS是最早建成并投入使用的全球卫星导航系统之一3。早期GPS发送的三个导航信号:L1频段的1575.42MHz上发射的L1 C/A和L1 P(Y)信号以及在L2频段的1227.6MHz上发射的L2 P(Y)信号。随着卫星导航系统的发展,美国提出了现代化的GPS方案,即在L1频段和L2频段上分别增加军用信号L1M和L2M,在L2频段上增加新的民用信号L2C,在新的L5频段的1176.45MHz上增加另一个新的民用信号L5C。在现代化GPS
12、系统信号结构中除了L2C使用BPSK(1)以及L5C采用BPSK(10)调制方式外,其他的新增信号L1M和L2M采用二进制偏置子载波调制BOC(10,5),另外L1C采用改进的BOC调制方式混合二进制偏移子载波调制MBOC(6,1,1/11)。GPS系统采用BOC调制的主要目的是实现军民频谱分离,确保军用信号的安全4。新一代卫星导航系统Galileo系统在2001年4月欧盟交通部长会议上获得批准,欧洲自己研制的卫星导航系统终于启动,与目前已经存在的美国GPS系统和俄罗斯GLONASS系统相比该系统具有更完备的系统体系结构。国际无线电联盟为Galileo导航系统分配了如下三个频段:E5(1191
13、.795MHZ),传输的四路信号全部采用ALTBOC (15,10);E6(1278.75 MHZ),传输三路信号,两路采用传统的BPSK调制技术,另外一路采用BOCcos(10,5)调制;E2-L1-E1(1575.42MHZ),传输的三路信号,采用了BOCcos(15,2.5)及BOCsin(1,1)调制方式5。在Galileo系统设计中,采用BOC调制可能的主要原因是实现与GPS信号频谱的分离。由于导航频段资源的限制,最理想的频率资源已被GPS系统占用了,根据美欧谈判,Galileo信号必须避开GPS信号,因此只有采用BOC调制分离频谱才能解决频段共用问题4。2003年5月, 我国成功发
14、射了第三颗/北斗一号0导航定位卫星(备份星)。北斗一号0系统的建成标志着我国成为继美(GPS)、俄(GLONASS)之后第三个拥有独立的卫星导航系统的国家6。目前, 我国在轨运行的北斗卫星导航信号采用BPSK调制方式。随着我国卫星导航事业的迅速发展, 导航信号频段已日渐拥挤, 提高频段利用率是解决频段资源短缺的可行方式。导航信号采用BOC调制信号, 不仅可以提高频段利用率, 而且可以抑制信号多路径效应误差、减少信号相干损耗、提高信号跟踪测量精度、增强信号抗干扰性能及解决强弱信号压制问题等优点,因此导航卫星信号的BOC调制、捕获与跟踪技术在国内得到了较为深入的研究, 该技术正逐步走向成熟6。1.
15、3 论文结构及主要内容本论文主要讨论两个内容,一是二进制偏移子载波调制简介及基本原理,二是BOC调制时频域特性。分析全文共分为四章,各章的主要内容概述如下:第一章“绪论”。本章节先说明本论文的研究目的和意义,接着介绍关于偏移副载波调制方式的国内外概况,最后简述论文的结构及主要研究内容。第二章“偏移子载波调制方式简介”。本章节首先说明了什么是二进制偏移载波调制,然后简单介绍BOC调制方式的基本原理,包括BOC调制时域表达式、复数表达式以及时域波形特点,同时列出了BOC调制信号归一化功率谱密度表达式;接下来介绍了BOC调制方式的发展技术MBOC、ALTBOC的基本概念以及功率谱密度表达式;最后概括
16、了BOC、MBOC、ALTBOC在现代化GPS系统和未来Galileo系统的应用,总结新的调制方式对今后全球导航卫星系统的重要意义。第三章“BOC调制特性分析”。这一章节主要介绍两方面的内容。一是BOC调制信号频域特性(功率谱密度)分析,包括不同参数下正余弦相位BOC调制信号的功率谱密度分析;二是 BOC调制信号时域特性(自相关函数)分析,包括自相关函数定义,不同参数下正余弦相位BOC调制信号的自相关函数分析;另外,还讨论了BOC、BPSK两种调制方式的功率谱和自相关函数的差异性,了解了BOC调制信号作为今后卫星导航优先选择的原因。第四章“总结”。对全文研究内容和研究成果进行总结,同时对自己下
17、一步工作进行展望,希望能够对BOC调制信号的抗干扰能力、码跟踪误差以及同步捕获有更深入的研究。第二章 偏移子载波调制方式简介2.1 BOC调制技术2.1.1 BOC调制信号基本原理Betz在2001年提出了二进制偏移载波 (Binary Offset Carrier,简称BOC)7,是 GPS现代化和Galileo系统的一种新的调制方式4。与传统的BPSK相比,它的基带信号不仅仅是通过扩频调制得到的,而是先与扩频码相乘进行扩频调制,然后再与方波副载波相乘进行二次调制,副载波的相位可以为正弦或者余弦。所以BOC调制产生的效果就是将扩频调制后的信号的频谱上下搬移到副载波的频点上,这样就可以与现有的
18、GPS信号的频谱分离开,不会造成严重的相互干扰3。BOC调制原理如图2-1所示:图2-1 BOC调制原理框图扩频序列子载波BOC信号数据位D(t)PN(t)SC(t)扩频调制BOC调制制BOC信号时域波形表示为: (2-1)式中,表示数据位,表示伪随机码,表示子载波信号,子载波信号是方波。方波信号按初始相位分为正弦相位方波和余弦相位方波两种, (2-2) (2-3)BOC调制信号的复数表达式为: (2-4)其中,aK是经数据调制后的扩频码,有单位幅值,相位则在符号表中随机选取;CTs为亚载波,是周期为2Ts的周期函数;nTs是扩频符号,持续时间为nTs的矩形脉冲,n是一个正整数,表示一个扩频符
19、号持续时间与半个副载波周期的比值。和t0分别是相对于某个参考的相位和时间偏移。由上式可知:当没有亚载波CTs(t-t0)时,偏移载波调制就是普通的PSK调制信号2。对于BOC信号,令上式中 (2-5)则上式可以按照n为偶数或者是奇数,分为两类:当n为偶数: (2-6)当n为奇数: (2-7)由于qnTs是参考时间点在零时刻、持续时间为以n个半周期的方波信号,显然:当n为偶数时, qnTs的均值为零(没有直流分量);当n为奇数时, qnTs的均值不为零(有直流分量)。BOC调制有两个参数,记为BOC(,) ,其中副载波频率fs = f0, 扩频码速率fc = f0,其中f0为基准频率,在GPS和
20、Galileo系统中默认的基准频率是1.023MHZ。此外,一个扩频码片周期内有n个副载波半周期数,即(1/fc)/(1/(2fs)=n,故n = 2fs/fc,n为副载波调制指数。如图2-1-2、2-1-3示出在一个伪码周期内BOCs(1,1)、BOCs(1.5,1)、BOCc(1,1)、BOCc(1.5,1)这几种BOC调制信号的时域波形,这样我们可以很直观的看出扩频码码片周期与副载波周期的关系。图2-1正弦相位时域波形图2-2余弦相位时域波形如图2-2、2-3所示,以BOC(1,1)和BOC(1.5,1)为例分别给出了BOC正弦相位副载波调制和余弦相位副载波调制时域波形,横轴为码片,纵轴
21、为幅度。BOC(1,1)的副载波调制指数n=2,故在一个码片周期内有两个副载波半周期;BOC(1.5,1)的副载波调制指数n=3,故在一个码片周期内有三个副载波半周期。从以上两个图还可以看出在一个副载波周期内,余弦相位的副载波比正弦相位的副载波多一次电平的变化,因此它们的功率谱和自相关函数也会有些不同,这在后面会更加系统的论述到。2.1.2 BOC调制信号功率谱密度BOC信号主要有4种形式:n为偶数的正弦相位BOC调制信号、n为偶数的余弦相位BOC调制信号、n为奇数的正弦相位BOC调制信号以及n为余弦相位BOC调制信号8。(1) 子载波信号为正弦相位,子载波调制指数n为偶数,BOC调制信号的功
22、率谱密度为: (2-8)(2) 子载波信号为正弦相位,子载波调制指数n为奇数,BOC调制信号的功率谱密度为: (2-9)(3) 子载波信号为余弦相位,子载波调制指数n为偶数,BOC调制信号的功率谱密度为: (2-10)(4) 子载波信号为余弦相位,子载波调制指数n为奇数,BOC调制信号的功率谱密度为: (2-11)可见,无论是正弦相位还是余弦相位,在n分别为偶数和奇数时,功率谱密度之间只是一个正弦与余弦函数之差。2.2 BOC调制的发展技术2.2.1复合二进制偏移载波调制MBOCBOC调制方式在卫星导航定位系统的应用,不仅为多个导航系统同时工作在同一频段上提供了可能,使得兼容性和互操作性更易于
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- 卫星 导航 信号 及其 BOC 调制 研究 毕业设计
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