摘要:载波跟踪环路设计是GPS接收机中的关键技术,载波环鉴别器的类型确定了跟踪环的类型,为了有效地防止因为数据跳变引起的鉴别误差,并且使其频率鉴别范围大,精度高,采用一种二阶锁频环(FLL)辅助三阶锁相环(PLL)的方法。通过Matlab仿真载波环路比较了两种鉴频和鉴相算法的性能。结果表明,该方法鉴别范围大,精度高,切实可行。
关键词:全球定位系统;载波跟踪;锁相环;锁频环
0 引言
随着GPS卫星应用产业化进程的逐步发展,对导航接收机关键技术的攻关必将缩短卫星导航终端产品的研发周期,推进卫星导航应用产业化的进程。在GPS接收机中利用何种技术来快速跟踪卫星多普勒频偏的变化是面临的主要挑战。载波跟踪环路设计是GPS接收机中非常重要的环节,其性能的好坏直接影响到接收机的灵敏度。
本文通过GPS接收机中载波跟踪环路的设计与研究,讨论载波跟踪环路的实现方法和需要注意的细节,最后经过Matlab仿真比较了几种鉴频和鉴相算法的性能,证明本文采用的算法正确合理,且适应高动态环境下对GPS信号的跟踪。
1 载波跟踪环路基本模型
GPS接收机完成对信号的捕获、码跟踪后进入载波跟踪环路,图1给出了载波跟踪环路的基本模型。载波预检测积分时间、载波环鉴别器和载波环滤波器决定了载波跟踪环的特性。为了容忍动态应力,预检测积分时间应当短,鉴别器应为一个FLL,载波环滤波器的带宽应当宽,但是为了使载波测量精确,预检测积分时间应当长,鉴别器应为一个PLL,且载波环滤波器带宽应当窄。为了解决这个矛盾,本文采用了一种二阶FLL辅助三阶锁相PLL的方法,使环路从FLL有效过渡到PLL,既保证了接收机的动态性能,又提高了载波测量的精度。
2 频率鉴别器
FLL通过复现卫星近似的频率来完成载波剥离过程,信号I和Q的采样时间不应跨越数据比特的跳变,在初始信号捕获期间,接收机并不知道数据跳变的边界在哪里。在完成比特同步的同时,与相位锁定相比,一般说来更易与卫星信号保持频率锁定。常用的频率鉴别器为四象限反正切鉴别器,其表达式为:
式中:cross=Ips1×Qps2-Ips2×Qps1;dot=Ips1×Ips2+Qps1×Qps2;Ips1和Qps1是在时刻t1下的相关值;Ips2和Qps2是在时刻t2下的相关值;t2-t1为预检测积分时间。
采用这种鉴别器,t1和t2时刻的相关值采样应该在同一数据比特时间区间内,但是初始捕获阶段接收机不知道数据跳变的边界,所以本文采用二象限反正切鉴别器,有效防止了因数据跳变引起的频率鉴别误差,其表达式为:
3 相位鉴别器
PLL通过复现卫星的准确相位和频率(已变换到中频)来完成载波剥离功能。因为Costas锁相环对数据调制不敏感,所以本文采用Costas锁相环,常用的鉴别器如表1所示。
因为二象限反正切鉴别器的输入误差范围在±90°区间上保持线性,所以本文采用二象限反正切鉴别器。
4 载波环滤波器
环路滤波器的作用是降低噪声,以便对原始信号进行精确估计,其阶数和带宽决定了它对信号的动态响应。为了使接收机适应高动态环境,本文采用二阶FLL辅助三阶PLL的环路滤波器,其原理框图见图2。环路滤波器的特性见表2。
接收机完成捕获、码跟踪后进入载波跟踪模块,由于此时多普勒频移较大,所以FLL与PLL同时工作,给环路滤波器输入频差和相差,当频率误差减小到PLL可以容忍的范围时,将环路滤波器的输入频差设为零,即环路转变为纯PLL跟踪模式。
由图2,环路滤波器的表达式为:
根据接收机的使用环境,确定环路滤波器的噪声带宽Bnf和Bnp,就可以由表2确定滤波器系数。注意,FLL向滤波器的系数插入点与PLL相比要提前一个积分器,这是因为FLL误差的单位是Hz,而PLL误差的单位是相位单位。
5 仿真结果及分析
5.1 FLL鉴别器特性
采用预检测积分时间T=1 ms,在有数据调制的情况下(±1跳变/ms),输入频率误差范围为±400 Hz,对四象限反正切(atan2)和二象限反正切(atan)鉴别器进行仿真,结果见图3。由图3可以看出,atan2鉴别算法已不能鉴别出真正的频率误差,而atan可以鉴别的范围达到±250 Hz。
5.2 PLL鉴别器特性
采用预检测积分时间T=1 ms,输入相位误差范围为±180°,对表1的三种相位鉴别器进行仿真,结果见图4。通过图4可看出,只有二象限反正切(atan)鉴别器在±90°的范围内保持线性,且斜率与信号幅度无关。
5.3 载波跟踪环仿真及分析
根据5.1和5.2节的仿真结果,FLL选择二象限反正切鉴别器,PLL也选择二象限反正切鉴别器。将鉴别器结果送入图2所示的环路滤波器,滤波结果送给数控振荡器,形成图1所示的闭环模式。接收机捕获时采用时域和频域二维搜索算法,根据FLL鉴别器的频率鉴别范围,设定频率搜索步长为500 Hz。接收机速度为500 m/s,加速度为10g时的仿真结果如图5所示。由图5可以看出,载波跟踪环路可以快速、准确地跟踪频率的变化,在3~4 s即可达到锁定状态。
6 结语
采用了二阶锁频环辅助三阶锁相环的载波跟踪环路。通过仿真可以看出,选用的鉴别器鉴别范围大,精度高,且对数据跳变不敏感。由鉴别器、环路滤波器和数控振荡器形成闭环回路,在高动态环境下,环路锁定时间短,载波测量精度高,具有一定的实用价值。
上一篇:基于锁相环与双AD7865的交流采样技术及其应用
下一篇:吸收电流峰值和噪声的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 美信基础模拟IC APP下载 助力您创新模拟设计!
- 【抢楼】正式开始!来抢TI LM3S811评估板吧!!!
- 英飞凌BMS解决方案,为电动汽车和储能系统保驾护航!
- 有奖直播|TI 新一代Sitara™ AM62处理器革新人机交互——产品介绍和相关资源
- TI DLP知识有奖快问快答排位赛
- 2021年STM32中国峰会暨粉丝狂欢节 报名啦!
- TI 培训积分全新上线!学课程 领积分 兑礼品
- 有奖直播 | 微软 Azure Sphere助力稳定,安全和灵活的物联网解决方案
- 趣味电子技术史话之通信技术史——科技与人文的结合,传奇故事在这里!
- 可靠QTouch技术集成邻键抑制(AKS)功能,适用任何触摸应用领域