1 / 51
文档名称:

MPSK中频数字接收机载波频偏估计方法研究.pdf

格式:pdf   页数:51
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

MPSK中频数字接收机载波频偏估计方法研究.pdf

上传人:peach1 2014/5/13 文件大小:0 KB

下载得到文件列表

MPSK中频数字接收机载波频偏估计方法研究.pdf

文档介绍

文档介绍:西安电子科技大学
硕士学位论文
MPSK中频数字接收机载波频偏估计方法研究
姓名:许逸飞
申请学位级别:硕士
专业:信号与信息处理
指导教师:许录平
20090101
的砌中频数字接收机具有灵活性、通用性、开放性和可靠性的特点,它将成工作,很大程度上依赖于同步系统性能的优劣。本文以Ⅷ中频数字接收机的本文在介绍Ⅷ中频数字接收机相关理论的基础上,分析载波频偏的产生摘要数字化已成为新一代航天测控技术必然的发展趋势,而基于软件无线电技术载波同步为切入点,研究接收机系统载波频偏的估计方法。原因及载波频偏对接收机系统性能的影响,给出了频偏估计与补偿的方法。在频偏估计方法里,本文重点介绍了最大似然估计算法、兰扑惴ḿ按兰扑法,并且在最后给出了一种新的频偏估计方法,本文详细描述了该算法的计算过中频数字接收机载波同步为新一代航天测控系统的重要组成部分。在航天测控系统中,同步是一项关键的技术问题,测控系统能否有效可靠地程,。关键词:航天测控频偏估计
衭曲硫,腶:胭觟緀餰蔱小疭鷌玎衙咖锄睱气叱鷆錿蘏劬衄褀瑆餷騛咖蚭也赢痚鏻鹐綼籺鮝〆蕀噏【輛祄盿%百靼賢巧百%.,够篠.,&虹鷕丘‘╬產
本人签名:.邀本人签名:.笠避鱼盘翌曜核学位论文独创性声明西安电子科技大学关于论文使用授权的说明秉承学校严谨的学风和优良的科学道德,本人声明所呈交的论文是我个人在注和致谢中所罗列的内容以外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果;也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件,允许查阅和借阅论文;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证,毕业后结合学位论文研究课题再撰写的文章一律署名单位为西安电子科技大学。导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标明并表示了谢意。本人签名:导师签名:日期:
衄明,这正体现第一章绪论缸课题研究背景及国内外研究现状随着现代航天技术的不断进步,航天技术在国民经济的发展及人们的日常生活中起着越来越重要的作用,如卫星通信、卫星导航、气象观测、精确导航定位等,已应用于国民经济的各个方面。航天测控已有半个多世纪的发展历史了,航天测控技术是伴随着航天技术的发展而发展的,它是航天技术的重要组成部分。航天测控是保证航天器正常飞行不可或缺的技术手段。航天测控系统是指对航天飞行器的各个阶段进行跟踪、测量和控制的专用技术设施【浚饕S傻孛娌饪厣璞和飞行器上的测控设备两大部分组成,具有跟踪测轨、遥测和遥控三大功能。在国际上,航天测控系统又称为&了航天测控系统的三大功能,这三大功能也是相互作用、相互影响的,跟踪测轨部分和遥测部分用来完成对航天飞行器状态的采集,遥控部分根据采集的结果决定如何实施控制,航天飞行器经过控制调整后,其结果又会影响跟踪测轨和遥测航天测控技术的发展可以划分为以下三个阶段【浚第一阶段为五十年代至六十年代的分离测控体制发展阶段,这时的航天测控系统由相互分离的跟踪测轨设备、遥测设备和遥控设备组合而成,不同的设备使用不同的频段,从而导致飞行器上设备复杂、负荷过重且电磁兼容性差,这种测控体制很不适合于同时进行跟踪测轨、遥测、遥控等多种任务。第二阶段为六十年代初期至八十年代的统一载波测控体制发展阶段,这时的航天测控系统将跟踪测轨、遥测及遥控综合为一体,统一载波,所有设备使用统一ǘ巍轘,并且在测控系统中加入窄带锁相环跟踪技术和伪随机码测距技术。低吃诳占浼际趿煊虻玫搅斯惴旱挠τ茫⒃诎耸甏荒扇牍士占涫系统咨询委员会曜肌第三阶段是八十年代兴起的跟踪与数据中继卫星系统,这种天基测控系统真正解决了测控通信的覆盖率问题,它的建成使地基测控站和测量船的数目大为减少,使测控网向新的结构体系过渡。随着超大规模集成电路的飞速发展和现代计算机技术的普及,新一代航天测控系统正朝着综合化和数字化的方向发展【俊2捎梦锢砗凸δ艿淖酆弦院螅梢岳控系统采取了一系列数字化技术,包括终端设备全数字化、发射机的数字化及接的结果【。大测控系统的应用范围,提高测控系统的可靠性和兼容性。同时,新一代航天测
和可维护性】。目前由于数字信号处理器⒓幽J;黄鳌/W;为当前航天测控系统数字化的重点,而艘嘟葡嘁萍中频数字接收组成的航天测控系统】,具备了对载入飞船和各类不同轨道应用卫星提供测控支持手段相连接