Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2012 в 19:48, курсовая работа
В подавляющем числе современных радиолиний ис¬пользуется когерентный прием радиосигналов с фазовой манипуляцией, при котором обеспечивается наибольшая помехоустойчивость приема сигналов. При использо¬вании помехоустойчивых кодов когерентный прием ФМ сигналов обеспечивает выигрыш по энергетике ра¬диолинии около 3 дБ по сравнению с некогерентным приемом тех же ФМ сигналов с таким же помехоустойчивым кодированием.
Теоретические материалы:"Синхронизация сигналов в радиолиниях"
-Синхронизация по несущей частоте принимаемого сигнала.
-Система тактовой
-Прием стартового слова.
Практические задания.
Синхронизация по несущей частоте принимаемого сигнала
В подавляющем числе
современных радиолиний
рис.1
Фазовый детектор или фазовый дискриминатор является перемножителем двух входных колебаний: входного сигнала и напряжения ГУН-а. ГУН — генератор синусоидального сигнала, частота которого изменяется пропорционально управляющему напряжению (ГУН — генератор, управляемый напряжением). На выходе фазового детектора возникает сигнал рассогласования (управления), который, проходя фильтр нижних частот, управляет частотой и фазой ГУН-а таким образом, чтобы сигнал рассогласования стремился к нулю. В этом состоянии частота ГУН-а будет равна частоте входного сигнала, а фаза колебания ГУН-а будет отличаться от фазы входного сигнала на π /2.
Определим передаточные функции элементов системы ФАП. Напряжение немодулированного .сигнала запишем как U0sin((ωct+φ 0) = U0sin φ c, напряжение ГУН-а при разорванной цепи обратной связи — как Uгcos(ωГt+φ 0Г) =UГcos φГ. На выходе фазового детектора напряжение сигнала ошибки (рассогласования)
В выражении для ε опущена гармоническая составляющая на частоте ωс+ωг, которая подавляется фильтром нижних частот.
Дискриминационная
рис.2
Она является периодической с рабочей областью -π/2<φ<π/2. При разности фаз φ, попадающей в нерабочую область, отрицательная обратная связь в системе ФАП превращается в положительную и система ФАП переходит в режим биений (автогенерации) и становится неработоспособной.
В режиме слежения сигнал ошибки ε мал, так что sinφ ≈φ и ε = kдφ. В этом случае систему ФАП можно описать линейной следящей системой со структурной схемой, показанной н
Параметры φ с, φ г, φ, являющиеся функциями времени, в структурной схеме рис. 18 являются функциями оператора комплексной переменной p=jω, т.е. φс =
= φс (р), φг = φг (Р) , φ = φ (р).
Частота ГУН-а ωг=kгUBX. Частота и фаза ГУН-а связаны соотношениями ω г(t) = dφ г(t)/dt или φг(t) = ∫ωг (t)dt.
В операторной форме φ г(p) = ωг (ar(p)/p = kTU Передаточная функция ГУН-а равна
Обозначим Тогда структурная схема системы ФАП примет вид (рис. 4). Из рис. 19 следует уравнение
рис .4.
Отсюда передаточная функция следящей системы
Аналогично передаточная функция для частоты ГУН-а есть
Для вычисления сигнала ошибки φ (р) (рис. 19) используем уравнение φc(p)- φ (p)K(p) = φ (p), откуда передаточная функция системы ФАП по ошибке равна
Итак, изображение (преобразование Лапласа) частоты ГУН-а при изменении частоты сигнала есть:
а изображение сигнала
ошибки при изменении частота
сигнала запишем следующим
Для получения выражений для частоты ГУН-а и сигнала ошибки как функций времени ωг(t) и φ (t) необходимо перейти от изображений функций к обратному преобразованию Лапласа. Ниже в таблице приведены некоторые формулы преобразования Лапласа F(p)= F(t)dt.
Следящие системы исследуются
на воздействия двух типов:
единичного скачка и
Рассмотрим в качестве
примера систему ФАП без
По таблицам обратного преобразования Лапласа найдем ωг(t) =Δω (1 –e-k0t), где величина k0 — коэффициент усиления в петле обратной связи определяет быстродействие следящей системы.
Для сигнала ошибки
при воздействии скачка
Система ФАП будет отслеживать изменения частоты и фазы входного сигнала, если сигнал ошибки (p(V) не будет выходить за пределы апертуры фазового детектора ±71/2.
При Δω/k0>π/2 происходит срыв слежения. Величина Δω = Δωзахв, при которой выполняется условие Δω /k0 < π /2, называется полосой захвата системы ФАП.
Тогда для сигнала ошибки (разность фаз между фазой входного сигнала и фазой ГУН-а) можно записать
Отсюда для задаваемой максимальной допустимой разности фаз φ (t) и величины Δωзахв можно определить допустимую расстройку Δω частоты входного сигнала от номинальной частоты ГУН-а.
Линейную следящую
систему как всякую линейную
систему всегда можно
Увеличение коэффициента передачи к0 петли обратной связи следящей системы увеличивает полосу захвата системы и ее быстродействие. При этом шумовая полоса частот следящей системы также растет, приводя к возрастанию шумовой ошибки следящей системы, которая может стать причиной срыва слежения. Без учета шумовых ошибок следящей системы выбор ее параметров бессмыслен.
Шумовая полоса системы ФАП, как и другой системы синхронизации приемного устройства, определяется скоростью передачи информации в радиоканале и характеристиками помехоустойчивого кодирования.
Помехоустойчивость системы
ФАП и других систем
Для системы ФАП необходимо найти флюктуационную ошибку ГУН-а. Эта ошибка влияет на качество когерентного детектирования радиосигнала (см. рис. 1.) и определяет флюктационную разность фаз входного полезного сигнала и ГУН-а, которая не должна приводить к срыву слежения.
Если на выходе УПЧ схемы рис. 1. действует гармонический сигнал мощностью Рс и шум со спектральной плотностью No, то на входе фазового детектора линеаризованной схемы ФАП действует аддитивная смесь полезного сигнала φс(t) и шум с эквивалентной спектральной плотностью N0 Э= N0/PC. Тогда дисперсия флюктуационной ошибки фазы ГУН-а есть σ2φ, = NoэΔFш радиан2, где ΔFШ — шумовая полоса следящей системы (видеополоса). Передаточная функция для фазы ГУН-а при воздействии фазы входного сигнала системы ФАП есть Н(р). Квадрат амплитудно-частотной характеристики следящей системы есть |H(jω) |2 и шумовая полоса системы ФАП равна
Для системы ФАП без фильтра нижних частот получим
Таким образом, шумовая
полоса системы ФАП без
Более высокие характеристики
системы ФАП можно получить
для систем ФАП второго
Система тактовой синхронизации
При приеме цифровых
сигналов необходимо знать
Функциональная схема автоподстройки частоты и фазы генератора тактовой частоты приемника по принимаемому сигналу не отличается от типовой схемы ФАП, рассмотренной ранее. Система тактовой синхронизации, выполняемая цифровыми устройствами или программным способом за счет высокой частоты дискретизации входного сигнала и многоразрядного АЦП сводится к непрерывному аналогу и рассчитывается как классическая система ФАП.
Ошибки системы тактовой
синхронизации приводят к
При этом отношение мощностей сигнал—шум на, выходе интегратора с синхронным разрядом уменьшается в
Прием стартового слова
Наименьшую длину стартового слова обеспечивают корреляционные методы приема стартового слова или прием стартового слова на согласованный фильтр. В качестве стартового слова целесообразно выбрать m-последовательность, имеющей малые боковые лепестки автокорреляционной функции.
При приеме стартового слова возможны две ситуации:
1) часть меандра тактовой синхронизации преамбулы и часть стартового слова формируют сигнал синхронизации так, что происходит преждевременная ложная фиксация сигнала стартового слова. Также часть стартового слова и последующие символы информации или просто символы информации могут привести к ложной фиксации стартового слова. Вероятность ложного приема стартового слова обозначим через Рл;
2) правильный прием стартового
слова или неприем стартового
слова. Вероятность
На рис. 5. показана схема согласованного фильтра для m-последовательности длиной п =71, состоящая из устройства задержки с отводами, фазовращателей и сумматора. Значок «—» фазовращателя означает изменение полярности сигнала, значок «+» означает, что полярность сигнала не меняется. На рис. 6. показаны эпюры сигналов на входе и выходе согласованного фильтра и результирующий импульс синхронизации на выходе порогового устройства.