[发明专利]正交幅度调制QAM信号位同步的方法、装置及存储介质有效
申请号: | 201811359474.X | 申请日: | 2018-11-15 |
公开(公告)号: | CN110247751B | 公开(公告)日: | 2022-05-03 |
发明(设计)人: | 黄维文;吕炳赟;方伟 | 申请(专利权)人: | 浙江芯昇电子技术有限公司 |
主分类号: | H04L7/00 | 分类号: | H04L7/00 |
代理公司: | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 | 代理人: | 黄志华 |
地址: | 310053 浙江省杭州市滨*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 正交 幅度 调制 qam 信号 同步 方法 装置 存储 介质 | ||
1.一种正交幅度调制QAM信号位同步的装置,包括时钟误差检测器和环路滤波器,其特征在于,还包括:
两个内插滤波器,用于在每个符号周期内根据前一符号周期的插值基点及第一分数间隔对输入信号进行重采样,获得所述每个符号周期内的重采样信号,并将所述重采样信号送至所述时钟误差检测器;
数控振荡器,连接于所述两个内插滤波器之间,用于计算当前符号周期的第二分数间隔,并为所述两个内插滤波器提供插值基点;
分数间隔跳变检测器,连接于所述两个内插滤波器之间,并与所述数控振荡器连接,用于检测所述第一分数间隔是否发生不连续的采样点;在确定所述第一分数间隔发生不连续的采样点时,用所述第二分数间隔纠正在所述第一分数间隔插入所述输入信号的错误插值,以获得新的重采样点。
2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述时钟误差检测器连接于所述两个内插滤波器的重采样信号输出端之间,用于:
检测所述采样信号的时钟与本地时钟的时钟误差,并将所述时钟误差输送至所述环路滤波器。
3.如权利要求2所述的装置,其特征在于,所述环路滤波器连接于所述时钟误差检测器与所述数控振荡器之间,用于:
滤除所述时钟误差中的高频噪声,以获得所述数控振荡器的相位调整步长。
4.如权利要求1-3任一权项所述的装置,其特征在于,所述分数间隔跳变检测器,用于:
计算所述第二分数间隔与所述第一分数间隔的差值;
若所述差值的绝对值大于预设阈值,则确定所述第一分数间隔发生在不连续的采样点,让所述两个内插滤波器基于所述第二分数间隔对所述输入信号进行重采样。
5.如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述时钟误差检测器,包括:
两个预滤波模块及基于判决反馈的时钟检测模块,所述基于判决反馈的时钟检测模块的两个输入端分别与所述两个预滤波模块连接,输出端与所述环路滤波器的输入端连接;
所述两个预滤波模块用于对所述重采样信号进行预滤波整形;
所述判决反馈的时钟检测模块,用于基于预设算法计算所述时钟误差。
6.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述两个预滤波模块的频谱响应为:
其中,Hpre(f)为预滤波模块的所采用的频谱响应,f为频率,G(f)为升余弦滚降滤波器的频谱响应,T为符号周期。
7.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述预设算法为:
τ(j)=y_I(k-1)·sign[y_I(k)-y_I(k-2)]+y_Q(k-1)·sign[y_Q(k)-y_Q(k-2)];
其中,τ(j)为所述时钟误差,k为自然数代表所述当前符号周期的编号,y_I(k)为所述当前符号周期的I路采样信号,y_I(k-2)为前二符号周期的I路采样信号,y_I(k-1)为所述前一符号周期的I路采样信号,y_Q(k)为当前符号周期输出的Q路采样信号,y_Q(k-1)为前一符号周期输出的Q路采样信号,y_Q(k-2)为前二符号周期输出的Q路采样信号,sign[]为取[]内的计算结果的符号。
8.一种正交幅度调制QAM信号位同步的方法,其特征在于,包括:
基于前一符号周期的插值基点及第一分数间隔,用两个内插滤波器分别对当前符号周期内的输入信号进行重采样,获得重采样信号;
基于所述第一分数间隔及当前相位调整步长,用数控振荡器计算所述当前符号周期的插值基点及第二分数间隔;
基于所述第一分数间隔及所述第二分数间隔,用分数间隔跳变检测器判断所述第一分数间隔是否发生在不连续的采样点,若为是用所述第二分数间隔替换所述第一分数间隔让所述两个内插滤波器对所述当前符号周期内的所述输入信号分别进行重采样。
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