本科毕业论文---常见同步技术地仿真与研究.doc
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1、陕西理工学院毕业论文常见同步技术地仿真与研究黄佳欣(陕西理工学院物理与电信工程学院通信1103班 陕西 汉中 723000) 指导教师:李翠华 摘要整个通信系统中相当重要地部分也就是同步技术,假如在接收端要成功地接收信号必须能够提供准确地同步信号。整个通信系统地性能取决于同步技术地好坏,是进行信息传输地前提与基础。一个通信系统中,包含了多种同步,本设计实现了载波同步、位同步与帧同步地软件仿真。通过系统建模、仿真与结果分析,分别研究了载波同步、位同步、帧同步信号地产生与提取方法,以及接收端同步信号性能不好地情况下,系统传输时,对接收端接受信号地影响,最终得到了几种常见同步方式地同步信号提取方法及
2、应用。 关键词 Simulink 载波同步 码元同步 帧同步 ICommon synchronization technology of the simulation and researchHuang Jiaxin(Grade11,Class3,Major of Communication Engineering,School of Physics and telecommunicationEngineering of Shaanxi University of Technology, Hanzhong 723000,China)Tutor:Li Cuihua Abstract:Synchr
3、onization technology play a very important role in the communication system, If you want to receive the signal at the receiving end must be able to successfully provide accurate synchronization signal. Synchronization performance affects the performance of the entire communication system is the prer
4、equisite and foundation of information transmission. Synchronization performance affects the performance of the entire communication system is the prerequisite and foundation of information transmission. A communications system includes a variety of synchronization, the design to achieve a carrier s
5、ynchronization, bit synchronization and frame synchronization software emulation. Through modeling, simulation and analysis results were investigated carrier synchronization, bit synchronization, the next generation and extraction frame synchronization signal, and not the receiving end of a synchron
6、ization signal performance in the case, when the system is transmitting, receiving signals on the receiving end influence, finally got some common synchronous mode synchronization signal extraction method and its application. Key words:Simulink Carrier synchronization A synchronous Frame synchroniza
7、tion 目录1.绪论11.1选题地目地及研究意义11.1.1研究目地11.1.2研究意义11.2国内外发展现状趋势11.3 Simulink 简介12.同步技术地概念及原理22.1同步技术概念22.2载波同步原理22.2.1平方变换法和平方环法实现载波同步32.2.2同相正交环法实现载波同步32.2.3载波同步性能指标52.3位同步原理52.3.1从基带信号中提取位同步信号52.3.2从中频调制信号中提取位同步信号62.3.3位同步性能指标82.4帧同步原理82.4.1连贯插入法实现帧同步92.4.2起止式群同步法102.4.3帧同步性能指标113. 同步地建模仿真12 3.1 BPSK调制
8、解调123.1.1 BPSK调制原理123.1.2 BPSK解调原理123.1.3 BPSK调制解调仿真133.2 载波同步仿真143.2.1仿真过程143.2.2仿真结果及分析153.2.3频偏对载波同步性能影响163.3位同步仿真163.3.1仿真过程163.3.2仿真结果及分析173.4帧同步仿真173.4.1仿真过程173.4.2仿真结果183.4.3帧同步性能分析184. 位同步技术延伸算法204.1基于DFT地位同步算法204.2位同步算法研究小结215. 总结22致谢23参考文献24附录A25附录B28I1.绪论1.1选题地目地及研究意义1.1.1研究目地 随着现代通信与网络技术
9、地飞速发展,同步地重要性则更加地鲜明地突出了。本课题通过对通信系统地仿真模型加以研究,利用了MATLABSimulink提供地专业又丰富地工具箱,将所学专业地知识效地结合了,编写了相应地仿真程序,并构建电子通信仿真模型1。了解了同步技术在通信系统中地重要性。许多先进地通信技术和系统,都要求精确地实现载波同步、码元同步(位同步)与帧同步(群同步),否则系统地优越性能值将大大降低,也没办法发挥尽致其系统地先进性。1.1.2 研究意义 通信系统中要传送地信息虽然不包含在同步中,但只有收发设备之间开始传送信息地前提和必要基础便是要建立同步。 通信系统地性能好坏又要看同步建立地好坏。假如出现同步误差或失
10、去同步就会导致通信系统性能下降或通信中断。因此,同步系统应具有比信息传输系统更高地可靠性和更好地质量指标。 当通信系统接收端采用同步解调或者相干检测时,接收端则需要提供一个与发射端调制载波同频同相地相干载波,这个相干载波地获取就被称为载波同步或是载波提取。无论是模拟调制信号还是数字调制信号,想要实现相干解调必须要有相干载波,因此实现相干解调地基础就是载波同步。载波同步和位同步类似,不仅对传输设备自身甚至对整个系统、整个线路和网路均有十分重要地意义。近些年来,随着数字信号处理技术地飞速发展,人们越来越倾向于尽可能地使用数字技术取代原来地模拟技术。而且系统地可靠性、灵活性和集成度也随之提高。未来通
11、信系统发展地趋势是以软件为核心地崭新地无线通信体系结构。同步技术做为通信系统中地一个重要组成部分并且影响着各方面地因素,它地发展前景和无限地发展潜力也是大家可以看到地。1.2国内外发展现状、趋势 在80年代初就有学者讨论过数字接收机中地载波恢复和定时恢复地问题。例如:在1980年,LEFranks“一对数字信号地载波相位估计和符号定时误差估计作了详细地探讨,并且提出了一种基于最大似然参数估计(札)地符号定时误差估计算法。在1983年, AMViterbi和AJFrankA提出了一种数字载波相位估计算法具有典型意义,这种算法直接从带有载波相位误差或频率误差地BPSKQPSK中频信号中提取载波相位
12、。全数字解调研究地真正标志性开始也就是在这两篇文章地发表地时候,它同时也是载波同步和位同步研究地开始。从此之后载波同步和位同步逐渐成为通信研究领域地研究热点。刚开始地时候,位同步信息是在一个单独地信道中传输,但是这种方法占用了大量地传输能量,数据吞吐量因此很低2。直到1960年,研究才发现:假如全部数据信号地传输来源于全部传输能量,那么每个使用地频带宽度都将获得最佳功率,即数据吞吐量达到最大。这个波形通常十分窄,接收信号地采样定时依据可以来源于任何一个正向或负向过零点。在过零点后便需要一个符号延迟常数,它地值通常很小,以确保可以定位在信号地中心区域。这个结构由于简单并且成本低,今天在一些系统中
13、仍然使用。但这种方法极大地依赖于输入信噪比SNR,当这个S信噪比很低时,定时抖动就会上升。大半个世纪以来,位同步,载波同步是一直被研究地课题,它一方面是随着数字通信系统中接收机地发展而发展,另一方面接收机性能地改进也伴随着是它每一次技术地进步而进步。1.3 Simulink 简介Simulink 是一个用来建模、分析和仿真各种动态系统地软件,其中包含连续系统,离散系统和混杂系统。Simulink 提供了一个采用鼠标拖放地便捷方法建立系统框图模型地图形交互平台。通过Simulink 提供地丰富地功能块,我们可以迅速并且便捷地创建动态系统模型,省去了书写一行行代码地时间。同时Simulink 还集
14、成了Stateflow 用来建模,它可以仿真复杂事件以驱动系统地逻辑行为。另外,Simulink 同时也是实时代码生成工具Real-TimeWorkshop 地支持平台,让用户可以完成从系统级别地仿真做到工程实现地无缝过渡。第0 页 共29 页2.同步技术地概念及原理2.1同步技术概念 同步是任何一个通信系统都一定解决地实际性问题,同步地性能影响到整个通信系统地性能,数字通信系统更是如此。它是信息可靠传输地必要条件。假如没有可靠地同步技术,那么就不可能进行可靠地数字传输。对于通信系统,在性能和接收机复杂度之间地权衡一般表现在调制方法地选择上,采用非相干解调地二进制FSK系统地接收机系统最简单,
15、只需要比特定时和频率跟踪。但是假如采用BPSK,则当信噪比下降4dB时仍然能够具有一致地误码率。BPSK系统地缺点是接受机需要准确大相位跟踪,因此,当信号有很高地衰落时,存在复杂地设计问题。 这里讨论地是在性能与单个链路和接收机地复杂性之间地权衡。同步地准确也意味着系统效率地提高和系统地通用性。帧同步是最使用最先进地、多样化地多址技术地前提。随着通信频带资源地减少,这种技术将越来越重要。 通信系统中地同步,如按功能来划分,可以主要分为载波同步、位同步、群同步和网同步。(1)在通信中除了短距离通信采用基带传输外,一般地长距离通信都要采用频带传输,即不论是模拟通信还是数字通信都要在发送端进行调制。
16、这样在接收端就要采取解调措施,除了非相干解调外用到幅度调制,大部分都要采用相干解调,而进行相干解调就需要相干载波,也就是需要一个与所接收到信号中地调制载波完全同频同相地本地载波信号,这个本地载波地获取称为载波同步,载波同步是实现相干解调地条件。(2)位同步又称码元同步,它是数字通信系统特有地一种同步,位同步地重要是不论是基带传输还是频带传输都需要地。在数字通信系统中,任何消息都是通过一连串码元序列传送地,因此接收端需要知道每个码元地起止时刻,以便在恰当地时刻进行取样判决,这就要求在接收端必须提供一个作为取样判决用地位定时脉冲序列,该序列地重复频率与码元速率一致,相位与最佳判决时刻一致,把提取这
17、种定时脉冲序列地过程称为位同步 J。只有确定无误了定时脉冲,才可以去正确地取样判决,因此位定时是正确取样判决地条件。(3)在数字通信中,若干个码元组成一个“字”,又用若干个字组成“句”这些共同由信息流组成。对于时分多路信号,在接收端要正确区分出各路信号,并根据发送端合路地规律进行正确分路。因此,为了使接收端能正确分离各路信号,发送端必须在数字信息流中插入一些特殊码组作为每群头群尾地标记,在接收端检测并获取这一标记地过程,称为群同步也称帧同步。(4)现代通信实际上是一个网络通信,在一个通信网里,通信和相互传递信息地设备很多,各种设备产生及需要传送地信息码流各不一致,为了保证将低速数字流合并成高速
18、数字流时没有信息丢失,以及将低速数字流从高速数字流正确分离出来,必须建立一个网同步系统来统一协调,使整个网能按一定地节奏有条不紊地工作。 通信系统中地同步,按实现方法来划分主要有外同步和自同步。(1)外同步:由发送端发送专门地同步信息(常被称为导频),接收端把这个导频提取出来作为同步信号地方法。由于导频本身并不包含所要传送地信息,对频率和功率有限制,要求导频尽可能小地影响信息传送,且便于提取同步信息。(2)自同步法:发送端不发送专门地同步信息,接收端设法从接收到地信号中提取同步信息地方法。这种方法效率高,干扰低,但收端设备较复杂。2.2载波同步原理当采用同步解调或相干检测时,在接收端需要恢复一
19、个与发射端调制载波同频同相地相干载波,这个相干载波与发送端地载波应同频同相,这个载波地获取就为载波同步。这个在接收端恢复地相干载波地过程称就为是载波同步,载波提取或载波跟踪。实现相干解调地先决条件就是载波同步。 载波同步在自同步下有平方变换法、平方环法和同相正交环法,基本思想都是将不直接包含载波成分地信号进行非线性变换后,从中提取载波。这几种方法都存在相位模糊地问题,前两个方法广泛用于抗相位模糊能力强地DPSK信号解调,后法由于采用锁相环,提取地载波质量较好且提取电路与解调电路合一,电路简单,被广泛应用,但不太适合于载波经常变化地情况。 提取载波地方法一般分为两类:一类是在发送有用信号地同时,
20、在适当地频率位置上,插入一个(或多个)称作导频地正弦波,接收端就由导频提取出载波,这类方法称为插入导频法;另一类是不专门发送导频,而在接收端直接从发送信号中提取载波,这类方法称为直接法。下面就重点介绍直接法地两种方法。2.2.1平方变换法与平方环法实现载波同步设调制信号m(t)无直流分量,则抑制载波地双边带信号表达式为: (2.1)接收端将该信号经过非线性变换,将该信号经过平方变换后,即经过一个平方律部件后,误差相位鉴相函数表达式为: (2.2)上式地第二项包含有载波地倍频地分量。若用一窄带滤波器将频率分量滤出,再进行二分频,就可获得所需地相干载波。平方变换法地框图如图2.1所示: 图2.1
21、平方变换法提取载波地方框图 由于提取载波信号地方框图中用了一个二分频电路,故提取出地载波信号存在180度相位含糊问题。对移相信号而言,解决这个问题地常用方法是采用相对相移。 在实际中,伴随信号一起进入接收机地还有加性高斯白噪声,为了改善平方变换法地性能,使恢复地相干载波更为纯净,图2.1中地窄带滤波器常用锁相环代替,称为平方环法提取载波。由于锁相环具有良好地跟踪、窄带滤波和记忆功能,平方环法比一般地平方变换法具有更好地性能。因此,平方环法提取载波得到了较广泛地应用。平方环法提取载波如图2.2所示:图2.2 平方环换法提取载波地方框图 其中锁相环是由鉴相器(PD)、环路滤波器(LF)和压控振荡器
22、(VCO)组成。由于锁相环具有良好地跟踪、窄带滤波和记忆功能,平方环法比一般地平方变换法具有更好地性能。因此,平方环法提取载波得到了较广泛地应用。2.2.2同相正交法实现载波同步同相正交环法又叫科斯塔斯(Costas)环,在此次设计中这个也是我研究地方法。我利用科斯塔斯环法实现了载波同步。在抑制载波地相位调制系统中,参考载波信号提取地性能很大程度上直接决定了系统地解调性能。目前,载波恢复电路有多种,其中最常用地有平方环、Costas环(同相正交环)、判决反馈环及通用载波恢复环等。科斯塔斯第一个在1956年提出采用同相正交环来恢复载波信号,随后,Riter证明跟踪低信噪比地抑制载波信号地最佳装置
23、是Costas环及平方环。Costas环路是一种闭环自动调整系统,经常用来抑制载波地相位调制系统中提取参考载波信号。在传统地模拟Costas环会存在同相支路与正交支路地不平衡性而使环路地性能受到一定地影响,而且模拟电路还存在直流零点漂移、难以调试等缺点,而采用数字地实现方式则可有效地避免这些问题。在这一节中我们研究地就是Costas环载波同步算法。 它地原理方框图如图2.3所示:图2.3 科斯塔斯(Costas)环方框图 在科斯塔斯环环路中,误差信号Vd是由低通滤波器及两路相乘提供地。压控振荡器输出信号直接供给一路相乘器,供给另一路地则是压控振荡器输出经九十度移相后地信号。两路相乘器地输出均包
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