[发明专利]一种用于太赫兹通信的伪码辅助载波同步实现方法有效
申请号: | 201711440337.4 | 申请日: | 2017-12-27 |
公开(公告)号: | CN108183879B | 公开(公告)日: | 2020-09-15 |
发明(设计)人: | 丁旭辉;刘德康;张卫东;汪菲;聂之君;宋世琦;尹雪;卜祥元;安建平;李建国;马思奇 | 申请(专利权)人: | 北京理工大学 |
主分类号: | H04L27/26 | 分类号: | H04L27/26;H04L27/00 |
代理公司: | 北京正阳理工知识产权代理事务所(普通合伙) 11639 | 代理人: | 王民盛 |
地址: | 100081 *** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 赫兹 通信 辅助 载波 同步 实现 方法 | ||
本发明公开的一种用于太赫兹通信的伪码辅助载波同步实现方法,属于通信信号处理领域。本发明发送端将插入了低功率扩频码伪随机序列导频的数据基带信号输入至数模转换器DAC,DAC输出的模拟信号与太赫兹载波进行模拟混频后,由天线发送到无线信道;接收端利用本地两路正交的太赫兹载波与接收到的信号混频,得到I,Q两路基带信号;利用窄带低通滤波器对正交混频之后的I,Q两路信号滤波,以提取导频部分;再通过对导频部分的捕获、跟踪,实现对导频载波频率偏移量,即数据信号载波频率偏移量的实时精确计算;用频率偏移量持续修正本地太赫兹载波的频率,以完成载波同步。本发明能够降低信号处理运算量,从而降低硬件电路设计与实现的复杂度。
技术领域
本发明涉及一种载波同步实现方法,特别涉及一种用于太赫兹通信的伪码辅助载波同步实现方法,属于通信信号处理领域。
背景技术
太赫兹波的频段在0.1~10THz,波长在30μm~3mm之间,是介于微波与红外之间的电磁波,其频率比现有微波通信要高出l~4个数量级。太赫兹通信具有带宽资源丰富,传输速率高,传输干扰小等特点,适应了未来通信系统中高速无线传输的应用需求,然而高传输速率也增大了信号处理的难度。
在无线通信过程中,由于信号发射端和接收端之间的相对运动以及卫星时钟和接收机晶振的频率漂移等原因,接收信号的载波频率将随着时间而不断变化,尤其当信号调制在太赫兹频段的载波上时,过高的载波频率会产生几兆到几十兆赫兹的多普勒频偏,远远高于现有通信过程中产生的频偏。由于太赫兹波的大气衰减较强,所以太赫兹频段通信目前只适用于卫星间、星地间及地面间短距离的宽带移动通信。在卫星通信中,若载波频率为0.1~10THz,则产生的多普勒频偏为几兆甚至数十兆赫兹,并且频偏大小随着载波频率的增加呈线性增长。若用传统数字信号处理的方式处理接收到的调制信号,根据奈奎斯特采样定理,对解调后的基带信号进行采样,需要设计大带宽滤波器,并且采样率将高达数十GHz,从硬件设计以及信号处理实时性的角度考虑都很难实现。另外,在远距通信(比如卫星通信)、遮挡以及强干扰等条件下,接收信号的信噪比极低,因此无论在太赫兹通信还是现有的微波通信中,研究低信噪比条件下的载波频偏估计均具有非常重要的现实意义。
1994年,Michael P.Fitz(“Further Results in the Fast Estimation of aSingle Frequency”)通过将不同延迟的自相关相位进行加权平均来提取频率,但算法的频率估计范围受限于参与计算的最大自相关延迟,当该算法应用在太赫兹频段时,会产生相对较大的频偏,利用此算法已无法进行纠正。2005年,Noels N,Stee ndam H,moeneclaey M(“Carrier phase and frequency estimation for pilot-symbol assistedtransmissionbounds and algorithm”)提出了基于等间隔导频符号设置的半扫盲频偏估计方法,估计精度得到进一步提高,但存在信噪比门限较高的问题。2006年,Brain D,RonanF(“Design offorth order digital PLLs using filter prototype”)用Butterworth等低通滤波器原型设计了一种带宽为20MHz的数字锁相环,进行频偏的捕捉,然而在信号带宽为数十GHz的太赫兹通信中,用传统的数字信号处理方法会存在采样率过大无法实现的问题,所以该方法已不再适用。以上载波同步实现方法应用于太赫兹高速通信中时,都存在采样率过高,硬件难以实现以及低信噪比下不适用等问题。
发明内容
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京理工大学,未经北京理工大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201711440337.4/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。