扩频体制在CTDRSS系统伪码测距中的应用研究
扩频技术的应用

如果接收信号相位与第k个相位 基准信号同相,则第k个相位解
调器输出为正,可得时延;
如果第k个相位解调器后的第i 至
个窄带滤波器(相当于积分器) 检
有最大输出,由于各窄带滤波
波 器
器具有不同的中心频率,可得
接收频率fi(多普勒频移),由 此可计算速度;
射频 振荡器 窄滤1_1
窄滤1_2
窄滤1_3
窄滤N_1
织的安全阈值,所以应用广泛理
f0
et
人体
r t
rd t 窄滤b1 rb t
rb' t 频滤b2 r0 t
f0
fd
ct
ct k
PN1
PN2
k
设超声波扩频信号为:
et Re cte j0t
五.超声多普勒血流成像
经人体内运动的红血球细胞散射,其回波:
d m in
1 2
c min
1 2
cTc
d m a x
1 2
c
max
1 2
cNTc
三.同时测距与测速
1、原理 (1)利用比较收/发码的相差测距; (2)利用运动物体产生的多普勒频移测速; 2、m序列扩频雷达系统 (1)系统框图
三.同时测距与测速
(2)工作过程
N个相位分配器作为接收机相 位解调的基准信号;
1 N
n ik
Ai
e
j
0
di
t
i
Re
A e j0 dk t k k
五.超声多普勒血流成像
通过相干检测去除载频后得:
rb' t
Re
A e jdk t k k
再经多普勒频移滤波器b2,从而获得li处的多普勒频移信号;
DS直接序列扩频超声波测距系统的实现

1 DS 扩 频 超 声 波 测 距 原 理
超声波信号经过伪随机码 m 序列扩频化 渊直接扩 频冤后袁再通过发射电路进行发射袁在遇到被测目标物 体后会被反射回来袁 进而被接收器进行接收袁 接下来 超声波的回波信号会被送入 m 序列还原模块进行还 原袁还原后在相关判决器与原来产生的 m 序列进行相 关计算袁 如果相关计算的结果为相位相同时袁 那么相 关判决器将给出最大值袁此时的收发 m 序列相位差就 是发送的 m 序列与本地 m 序列的相位差袁从而可以求 出延时曰 如果相关计算的结果为不同时袁 那么相关判 决器给出较小值袁 接下来用相关判决器的输出来回控 制本地码的相位袁 直到相关判决器的输出最大时袁就 可以确定本地 m 序列与发送 m 序列的相位差袁根据这 个得到的相位差就可以计算出延迟时间袁 进一步由声
特性可以得到 m 序列的可分辨距离袁 用下面公式表
示院
d0 =
1 2
vT0
渊2冤
图 1 伪随机码超声测距原理框图
72 科技视界 Science & Technology Vision
Science & Technology Vision
科技视界
很 明 显 袁 由 式 渊 2 冤 我 们 可 以 看 出 袁 当 T0 很 小 时 袁 可 分 辨 距 离 就 越 小 袁 因 此 T0 我 们 取 值 尽 量 的 小 袁 就 可 以 提高测量的精度遥当 r 取值尽量大袁也就是 P 的取值尽 量的大时袁 就可以实现测量距离远的要求遥 在实际测 量 中 我 们 取 r = 10 袁 则 P = 1023 袁 T0 = 30 微 秒 袁 在 20 益 常 温 下 袁 声 波 速 度 v = 344 m / s 袁 所 以 可 以 求 得 最 大 检 测 距 离 Dmax = 5 . 28m 袁 可 分 辨 距 离 d0 = 5 . 16mm 袁 符 合 常 用 测 距 有关技术的要求遥
直扩无线搜救系统中扩频码的研究

直扩无线搜救系统中扩频码的研究付园【摘要】扩频码的设计及性能分析是直扩无线搜救系统设计的关键技术.从直扩无线搜救系统的实际应用出发,以工程中常用的扩频码m序列和Walsh序列为例,将m序列与Walsh序列级联并经改进得到一种新的具有正交性的m-Walsh复合序列,它具有良好自相关性和优秀互相关性,将其应用于直扩无线搜救系统中,更有利于码的同步和增强系统的抗干扰能力.【期刊名称】《黑龙江科技信息》【年(卷),期】2010(000)027【总页数】2页(P62,37)【关键词】扩频码;复合序列;仿真;性能分析【作者】付园【作者单位】西安工业大学,电子信息工程学院,陕西,西安,710032【正文语种】中文【中图分类】TP3引言扩频技术在提高信号接收质量、抗干扰、保密性和增加系统容量方面都有突出的优点,因此广泛应用于军事通信、电子对抗以及导航等领域。
直扩无线搜救系统由机载台和手持机两部分组成,用于搜救飞机同待救飞行员之间进行通信联络、定位搜救。
手持机是飞行员跳伞后唯一的通信联络工具,通过探询——应答方式与机载台建立联系。
系统的抗干扰、保密性、多址、捕获与跟踪等性能都与扩频码的设计密切相关,因此扩频码的设计及性能分析就成为该系统设计的关键技术。
在工程中所选择的扩频码序列一般都具有以下特点:(1)具有尖锐的自相关特性,而互相关特性较小;(2)有足够长的码周期,以确保抗侦破与抗干扰要求;(3)码的数量足够多,容易实现码分多址的要求;(4)工程上易于实现。
一般地,在直扩无线搜救系统中可选择常用的m序列、Walsh序列等扩频码。
但m序列的复杂度较差,不能很好的体现系统的通信保密性能;Walsh序列对系统的同步性能要求较高。
为此,从直扩无线搜救系统的实际应用出发,给出了一种综合了m序列良好自相关性与Walsh序列良好互相关性的改进的m-Walsh复合序列。
1 m序列1.1 m序列的结构。
m序列又称最长线性反馈移位寄存器序列,可由线性反馈移位寄存器产生,具有优良的自相关性,是狭义伪随机序列。
扩频导航接收机中多用户检测技术的研究的开题报告

扩频导航接收机中多用户检测技术的研究的开题报告一、选题背景及意义扩频技术是一种重要的无线通信技术,被广泛应用于军事、民用和商业领域。
随着扩频通信技术的广泛应用,扩频导航成为一个热门的研究领域,其应用范围也越来越广泛。
扩频导航通常采用卫星和地面设备互相通信的方式,将导航信息广播到各个接收器上。
在单频传输系统下,多用户之间具有相互扰动的飞行特性,进一步限制了系统的性能和容量。
因此,如何设计低消耗、高效率的多用户检测方法,成为扩频导航技术研究的重要课题。
二、研究内容本课题主要研究针对扩频导航接收机中多用户检测技术的研究。
基于多用户干扰消除的检测算法,在接收机端对多个传输用户进行检测和解码,使得扩频导航系统在多用户传输时,能够提供高可靠性和高数据传输速率。
具体研究内容包括以下几点:1. 扩频导航系统的原理和基础知识。
2. 多用户干扰检测算法的原理和方法。
3. 手机多用户检测的实现,包括模拟和数字模拟部分。
4. 多用户检测性能的实验测试和算法优化。
5. 多用户检测方案在扩频导航中的应用及性能展示。
三、研究方法本研究采用实验室实测与模拟的研究方法,通过建立扩频导航接收机多用户检测的实验测试平台,获得相关数据和性能参数,进行算法与系统优化的研究。
同时,还采用文献资料法和实验方法相结合的方法,分析和总结现有多用户检测算法在扩频导航中的应用及其适用性,并提出相应的改进方法和优化方案。
四、研究意义本研究旨在探索基于多用户干扰检测算法的扩频导航接收机多用户检测技术,从而提高扩频导航系统的性能和容量,满足现代通信的要求。
其主要意义在于:(1)针对扩频导航通信中存在的多用户干扰问题,提出了一种高效的多用户检测算法。
(2)为扩频导航技术的研究提供了科学的理论基础和实际的应用方法。
(3)对于现代通信系统的发展,提高了其数据传输量和通信质量。
(4)对于相关领域的学术研究和应用开发,具有一定的参考价值和借鉴意义。
五、预期成果完成本研究后,预期达到以下成果:1. 探究扩频导航接收机中多用户检测技术的应用,提高扩频导航系统的多用户传输效率。
Costas环在无线扩频定位系统中的应用技术研究

第14卷第2期 中国惯性技术学报 2006年4月V ol.14 No.2 Journal of Chinese Inertial Technology Apr. 2006 文章编号:1005-6734(2006)02-0056-04Costas 环在无线扩频定位系统中的应用技术研究宋建材,赵小明,杨兴文,赵素文,吴俊杰,张 鹏(天津航海仪器研究所,天津300130)摘要:分析了扩频定位系统中载波恢复和数据解调数学模型,设计了环路中应用的Butterworth 低通滤波器和产生正交两路信号的Hilbert 变换滤波器,在Simulink 中建立了Costas 环仿真模型。
结果表明:该Costas 环能够准确地实现扩频定位系统的载波恢复和发送端数据解调输出,理论仿真和实际工程实验基本一致。
关 键 词:科斯特斯环;载波恢复;扩频;无线电定位 中图分类号:U666.1 文献标识码:AApplication of Costas loop in wireless spread spectrum positioning systemSONG Jian-cai, ZHAO Xiao-ming, YANG Xing-wen, ZHAO Su-Wen, WU Jun-Jie, ZHANG Peng(Tianjin Navigation Instrument Research Institute, TianJin 300130, China )Abstract: The mathematical models of Costas Loop for carrier recovery and data demodulation are analyzed. Then the Butterworth low-pass filter and Hilbert transform filter for generating two channel quadratic signal are designed, and a Costas simulation model in Simulink is developed. The simulation results show that the carrier recovery and data demodulation can be accurately realized, and are consisted with practical engineering experiments.Key words: Costas loop; carrier recovery; spread spectrum; wireless position0 引 言无线扩频定位系统采用直接序列扩频技术,抑制载波平衡调制为BPSK 方式,设载波为0cos A t ω,伪码信号为()c t ,平衡调制信号为:()()()()()()0000cos 1cos c t f t A t c t t A t t ωπϕωϕ=⎡+×+⎤=−⎡+⎤⎣⎦⎣⎦ (1)式中,0ω为载频,A 为载波振幅,0()t ϕ为载波初相,()c t 为伪随机码序列。
扩频通信技术及其应用研究

扩频通信技术及其应用研究作者:张存来源:《中国科技博览》2013年第28期[摘要]扩频通信技术是一种新的信息传输方式,因其自身抗干扰能力强、保密性好、可实现码分多址等优点,被广泛应用于各个通信领域当中。
文章结合扩频通信技术的概念及特点,重点阐述了扩频通信技术的应用与系统工作原理。
[关键词]扩频通信工作原理应用中图分类号:TN914.42 文献标识码:TN 文章编号:1009―914X(2013)28―0525―01一、扩频通信技术1.1扩频通信技术的概念扩频通信,是扩展频谱通信(Spread Spectrum Communication)的简称,它是指用来传输信息的射频带宽远大于信息本身带宽的一种通信方式,通常情况下,我们所涉及到的扩频技术大概有4种类型,在这里简单说明一下:第一种直接序列扩频,是一种最为直接,也是最为简单的扩频技术,简称直扩,英文简称为DS。
第二种是跳时(TH),主要就是以时间轴为参照,将分成周期性的时帧,每帧内分成许多时片。
在运作时,由伪码来进行控制,从而将信号发出,该扩频技术有效地扩展了信号频谱。
第三种是载波频率跳变扩频,简称跳频(FH),其主要是在伪随机序列的作用和控制下,在一定的频段内快速的跳变,一般而言,其所对应的频带宽度要大于频谱宽度。
第四种就是混合扩频,对于这种方式的扩频,主要是由其它几种扩频技术和方式混合应用,如跳频、直扩、跳时的结合;跳时和跳频的混合;跳频与直扩的混合等。
1.2扩频通信的特点扩频信号本身属于一种不可预测的伪随机带宽信号,它的带宽要比欲传输数据信息的带宽大很多,并且接收机中必须带有与该带宽载波同步的副本,正因如此,使得扩频通信技术具有了以下特点:其一,超强的抗干扰性。
因为扩频信号本身具有的不可预见性,从而使得干扰者很难利用观察来进行有效地干扰,通常只能够使用发射与被干扰信号不匹配的干扰技术,而这种做法所能起到的干扰效果并不大。
由于扩频通信在传输信号的过程中对信号本身的带宽进行了扩展,故此,在信噪比很低的前提条件下,仍可以保证高质量的通信,这使其具备了较强的抗干扰能力;其二,良好的保密性。
扩频系统ppt课件
PART
05
总结词
军事通信中,扩频系统因其抗干扰能力强、保密性好等特点被广泛应用。
详细描述
在军事通信领域,扩频系统通过将信息扩展到更宽的频带中进行传输,能够有效地抵抗敌方干扰和窃听,保证通信的可靠性和安全性。
无线局域网中,扩频系统提供了高速、稳定的无线传输,提高了网络性能。
扩频系统的实现需要高速的信号处理技术和复杂的编码算法,增加了系统的复杂性和成本。
实现复杂度较高
扩频系统需要精确的同步才能正常工作,对时钟和频率的稳定性要求较高。
对同步要求高
相对于常规通信系统,扩频系统的带宽效率较低,需要更多的带宽资源。
带宽效率较低
1
2
3
未来将进一步研究高性能的扩频芯片和信号处理算法,以提高系统的性能和降低成本。
扩频码的选择
信道编码技术
多用户接入技术
抗干扰能力定义:扩频系统的抗干扰能力是指系统在存在干扰的情况下仍能保持正常通信的能力。它是衡量扩频系统性能的重要指标之一。
信号处理算法
信号处理算法可以提高系统的抗噪声性能,从而降低误码率。常用的信号处理算法包括匹配滤波器和最大似然估计等。
误码率定义
误码率是指系统在传输性能的重要指标之一。
扩频系统具有抗干扰能力强、保密性好、抗多径干扰能力强、抗衰落性好等优点,因此在军事通信、卫星通信、无线通信等领域得到广泛应用。
特点
定义
卫星通信
卫星通信由于受到大气层和太空环境的干扰,信号传输容易受到干扰和衰落,而扩频技术可以有效提高卫星通信的可靠性和稳定性。
军事通信
扩频技术广泛应用于军事通信领域,可以提高通信的保密性和抗干扰能力,确保军事信息的传输安全。
伪码测距技术在无线电高度表中的应用
伪码测距技术在无线电高度表中的应用作者:包素艳朱双宁贾桂丰侯路来源:《中国科技纵横》2020年第06期(1.北京航天爱锐科技有限责任公司,北京; 100176;2.空军参谋部机要局,北京; 100183;3.北京中科飞鸿科技股份有限公司,北京; 100176;4.北京航天万源科技有限公司,北京; 100176)摘要:近年来,随着微电子技术的不断创新改革,无线电高度表的规格和型号也层出不穷,并且各自具备的功能也不尽相同。
同时伪码测距技术也不断引起人们的关注,并且已经变得越来越成熟,是各行各业都有着广泛的应用。
基于伪码测距技术实现无线电高度表,主要采用FPGA+DSP架构模式,表现出色的性能,能够在一个频谱上实现多个信号同时占用。
本文在阐述无线电高度表原理的基础上,提出了基于伪码调相测距技术无线电高度表功能及组成,并说明了改无线电高度表的高动态下弱信号捕获和高动态下弱信号跟踪,旨在为无线电高度表的发展和创新贡献自己的力量。
关键词:微电子技术;无线电高度表;伪码测距;弱信号捕获;弱信号跟踪中图分类号:TN925 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2020)06-0057-020 引言无线电高度表用于测量飞行器距地面和水面的真实高度,其主要组成部分包括发射机、接收机、数字信号处理、天线、天线馈线电缆以及电源单元等。
在各种各样的民航飞机以及运输机、国防飞机方面,机载无线电高度表主要用作导航作用,其在飞机上有着至关重要的作用,例如飞机的起飞、着陆、航线控制以及驾驶等等,都需要无线电高度表的配合。
此外,在国防方面无线电高度表更是重要的导航设备,导弹的弹道、战斗机的精准打击等等。
目前全球国家都在无线电高度表方面投入较多,随着科技的发展与更新,无线电高度表正朝着智能化、数字化和精简化方面发展[1]。
1 无线电高度表原理为了更好地理解无线电高度表的工作原理,首先要掌握无线电高度表外回路衰减的雷达方程,通过雷达方程能够产生不同形式的调制方法。
直接序列扩频实验报告
直接序列扩频实验报告1. 背景直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)是一种广泛应用于无线通信领域的调制技术。
它通过将原始信号与一个高速伪随机序列进行乘积运算,将信号的带宽扩展到原来的几十倍甚至上百倍,从而提高了抗干扰性能和传输安全性。
本实验旨在通过搭建直接序列扩频系统,深入了解DSSS技术的原理和性能,并通过实际测量和分析结果,对系统进行评估和改进。
2. 实验目的•掌握直接序列扩频技术的原理和基本概念;•搭建直接序列扩频系统,并对其各个组成部分进行调试和优化;•测量并分析不同条件下系统的性能指标,如误码率、传输速率等;•提出改进方案并进行验证。
3. 实验设备与材料•发射端:信号发生器、伪随机码发生器、带通滤波器、功放器等;•接收端:天线、低噪声放大器、相关器、解调器等;•其他辅助设备:示波器、频谱分析仪等。
4. 实验步骤4.1 系统搭建1.将信号发生器与伪随机码发生器连接,生成基带信号和伪随机码;2.将基带信号和伪随机码输入到乘法器中,进行乘积运算;3.将乘积结果通过带通滤波器进行滤波;4.将滤波后的信号经过功放器放大,并通过天线发送出去。
4.2 系统调试与优化1.调整信号发生器的频率和幅度,使其与要传输的数据相匹配;2.调整伪随机码发生器的参数,如码长、初始状态等,以获得较好的扩频效果;3.根据实际情况调整带通滤波器的中心频率和带宽,以确保接收端能够正确解调。
4.3 性能测量与分析1.在理想传输环境下,测量系统的误码率(Bit Error Rate,BER),并记录相关参数;2.在不同干扰条件下,如加性高斯白噪声(Additive White Gaussian Noise,AWGN)、多径衰落等情况下,测量系统的BER,并进行对比分析;3.测量系统的传输速率,并与理论值进行对比。
5. 实验结果与分析5.1 系统性能评估通过测量不同条件下的误码率和传输速率,得到如下结果:条件误码率传输速率理想环境0 理论值AWGN 较小较低多径衰落较大较低从表中可以看出,在理想环境下,系统能够实现较高的传输速率且误码率为零。
地球静止轨道卫星精密扩频测距方法
的要求.要实现高 目 标 定 位 精 度,除 了 卫 星 具 备 高
姿态确定精度、控制精度等,还要对卫星进行精密定
轨,因此需要依托精密测距作为技术手段.
常 规 航 天 扩 频 测 距 通 信 系 统 采 用 的 测 距 方 法,
其思路是测量收发测距伪码之间 的 时 延,即 电 波 传
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中图分类号:
TN98 文献标志码:
A DOI:
10
3969/
i
s
s
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1673
G
8748
2023
04
005
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扩频体制在CTDRSS系统伪码测距中的应用研究陈仕进张汉三信息产业部电子第五十四研究所摘要卫星测控系统中传统的测距方法主要有侧音测距及伪码测距,本文提出了另一种适合于航天测控系统的测距方法三种侧距方法的优缺点进行了讨论。
—伪码扩频信息祯测距方法,并就这
关键词测距;侧音测距;伪码测距;伪码扩频信忽祯侧距;捕获方法
1概述 在传统测控系统中测距方法主要有OuM }1gE及伪码测距卫章誉矍翌用性堕呈鸯过目蒜晶茬蓝茜裔所府压漏在妾花,来进行距离测量・为了提AgUE"A.必钾Z鲤
蔽瘫病率,可测距模糊增大。为了解决‘模糊度及‘精度钾*,_塑醚里藻器颧碰蔽蔽音保证,精度。在距离迅速增大时,__纯呷fif%丝酷兰巡暴蘸漏面滋,如:所选谐波数增加,信号频谱胡带宽增大少t岔竺资堡竺的霸辜干滋RMIE互箱串扰较困难,抗千扰能力差;设备量增多。因此,侧音侧距系统
很难实现远距离测量。二_._,..一‘,.’认’阵31苏-荪7i?}J;}}}机码测距,伪随机码信号具有良好的周期M *HA*'1t,其测距粕
度取筷手码元IM,一周期可设计为任意长,无模糊距离吧叁增钾酗}望丝A.一关宁葆徒篇再。麓基大作用距离的模糊度,码序列的周期r应大于信号至目标往im
离对应的最大时延丁二;为了得到要求的测距精度,码元宽度d应取足够小;为了准确描获,要求测距码自相关峰足够尖锐。对于深空测距,这就要求伪码周期足够长,给伪码捕获同步带米一定困难・__…_、_*、_,一.二‘”侧丽睿岌伪丽事i}距离测量都有一定的困难,本文提出了一种比较适合砚离测距的
方法一一伪码扩频信息帧测距方法。伪码扩频信息帧测距方法原理随着深空技术的发展,要求作用距离越来越大,当测距距离达到几万、几十万甚至几千万公里时,可以采用伪码扩频信息帧侧距方法。 前向、返向链路信息均采用伪码扩频.每一信息位内填伪码的完整周期。前向链路与
地面站信息
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编帧、扩频后,利用前向链路发送到卫星上;卫星接收到前向链路信号后解扩、解调、帧同步提取得到前向链路的时钟信息及帧同步信号;卫星利用它形成返向链路的遥测帧、扩频伪码,经扩频后由返向链路送回地面;地面接收到返向链路信号后解扩、解调、帧同步提取得到返向链路的帧同步信号,与前向链路的帧同步字比较,就得到了信号在地面与卫星间传输的双程时间丁,由此可计算出卫星与地面站的距离。这种钡1距方法的实质是信息帧测距,但是由于扩频码与信息相干,一个信息码内填一完整的伪码周期,所以可以用扩频码的特征相位作为信息码的位同步信号,这样M距精度就就决定于接收端伪码跟踪的精度,而无模糊测距距离由信息帧帧长决定,可用于远距离测距。
前向链路前向链路帧头返向链路帧头
地面站
图t Ail距原理示愈图 伪码扩频信息帧测距方法与侧音测距方法比有很多优点:信息传输过程中实现了测距,不需要增加更多的硬件设备,实现简单,信息采用伪码扩频体制可降低空间功率谱密度,增加信息的保密性,提高了信息的抗截获能力,提高了信息抗千扰能力;另外与纯伪码测距比,它的无模糊侧距距离理论上可任惫大,测距精度与伪码侧距精度一致。因此,随着深空技术的发展,要求作用距离越来越大,伪码扩频信息帧侧距方法有着广阔的应用前景。
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3伪码扩频信息帧测距法在CTDRSS系统中的应用 CTDRSS系统中测距包括对用户航天器和MRS本身的测距定位,继星为同步卫星,高度R,为36000km,用户航天器的最低飞行高度为63701m,中继星与用户航天器的最大距离R2为:
如图2示.由于中2001.、地球半径为
R2=廿(36000+ 6370)2一(6370+200)2 -4186okm 完成一次地面.中继星 ̄用户航天器一中继星 ̄地面铡距总距离为2 (R,+RZ )=155720km,测距时间为0.6s;完成一次地面.中继星一地面测距总距离为2 R,J12000km,测距时间为。24s。由于测距距离较远.我们可以采用伪码扩频信息核侧距方法。对用户航天器的测距,由于中继星仅起一转发器作用,其测距方法与中继星测距方法类似,下面仅讨论中继星用此法进行测距。由于信号在地面到中继星的双向传输时间为。24s,要实现无模糊测距.要求测距帧周期大于0.24s.
中继星
中继星测距用户航天器侧距CTDRSS系统测距3. 1 MRS测距帧设计.1前向链路信息码速率:8kbitls (I, Q支路各为4 kbitls编码形式:卷积码(2, 1, 7)十RS码扩频码码片速率:8.128MHz
扩频码序列:I支路为127位GOLD码,Q支路为(21,一210咸短GOLD码
调制方式:双信道OQPSK前向链路超帧周期:16s前向链路子帧周期:125ms
超帧周期(16s) I 1帧12帧13帧I k帧128帧I 1侦12帧
第K帧周期(125ms)信息排列支路帧头’}帧号8}
帧头“}‘”“{睁一-一- 圈3
第K祯数据460位I CRC16位Q支路第K帧数据460位I CRC16位用-一用备
一一备
500位TDRS测距前向链路帐及超技格式口叮卜盯吸几份.口居皿...且.....‘.吸月..巨.口巨爪日.呀...眼百‘.‘比』盯肠..胜‘.丁.1
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帧头:s位,指示本帧开始,为7位巴格码加一个。 帧号:8位,超帧内本帧编号,供用户测距用 各用:8位,预留作为他用 数据:I支路46。位,Q支路460位 CRC: 16位,循环冗余校验3.1.2返向链路 信息码速率:64kbilis (1, Q支路各为32 kbitls)
编码形式:卷积码(2, 1,”+RS码 扩频码码片速率:8.128MHz
扩频码序列:I支路为127位GOLD码,Q支路为〔2"-2 ID)截短GOLD码扩频
调制方式:双信道OQPSK 返向链路超帧周期:16s 返向链路子帧周期:15.625ms
一超帧周期(16s)20 ,1 3M I k0}……{1024 M t,M 1 20}…
1支路帧号场第k帧周期(15.625ms)信息排列薪4初一下kMOM456位CRC16位
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帧头:8位,指示本帧开始,为7位巴格码加一个0帧号:16位,超帧内本帧编号,供用户测距用备用:4位,预留作为他用数据:I支路456位,Q支路456位CRC: 16位,循环冗余校验
3.2扩频码设计及捕获方法分析 对TDRS测距。其前向、返向链路1, Q支路的扩频码均采用。OLD码,通过码分多
址可实现对多用户测距。 堂田精码插芬古注有井行捕获万法次串仃拥狄刀子发,Al l/H197F用井lJ R7} }slX}man. 吊m 7N"716西入 /.F r"”刀IJJ门卜月,的卜‘’.‘.”一一’一-一____t,_,。一、_ ̄ ̄
捕获时间最短,但需要很长的PN码匹配泌波器,设备I大.实现困难;常用的逐位移位
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