Главная » Просмотр файлов » Шебшаевич В.С. Сетевые спутниковые радионавигационные системы (2-е изд., 1993)

Шебшаевич В.С. Сетевые спутниковые радионавигационные системы (2-е изд., 1993) (1151869), страница 30

Файл №1151869 Шебшаевич В.С. Сетевые спутниковые радионавигационные системы (2-е изд., 1993) (Шебшаевич В.С. Сетевые спутниковые радионавигационные системы (2-е изд., 1993)) 30 страницаШебшаевич В.С. Сетевые спутниковые радионавигационные системы (2-е изд., 1993) (1151869) страница 302019-07-07СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 30)

ЦИФРОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЯСТВ ПЕРВИЧИОЯ ОБРАБОТКИ При проектировании цифровых устройств широкополосных ФМ радиоприемников ССРНС возникают три группы задач: принципы построения собственно цифровых приемников и алгоритмы их работы, реализация приемников на элементной базе перспективных технологий н обеспечение необходимой помехоустойчивости. По принципам построения различают приемники аналого-дискретные (цифровые), чисто цифровые на БИС и на микропроцессорах.

Наиболее перспективны два последних вида. Как правило, среди иих рассматривают два варианта: самостоятельные цифровые устройства и дискретные приближения аналоговых приемников — цифровые согласованные фильтры, цифровые корреляторы и цифровые следящие системы. На практике чаще всего применяют приемники на базе цифровых корреляторов. Следует отметить, что цифровая обработка по сравнению с аналоговой обладает такими пренму1цествами, которые позволяют: проводить весьма сложныс прсобри:нппппп1 сипшлоп с помощью стандартных элементов и узлов; обеспечивать более высокую точность и стабильность обработки; осуществлять накопление информации за большие промежутки времени; передавать выходные сигналы в цифровом виде для дальнейшей обработки, которая, как правило, выполняется микропроцессорами и микроЭВМ.

5ч 131 При этом аналоговые радиосигналы преобразуются в цифровые аналого-цифровыми преобразователями (АЦП), которые выполняют операции квантования сигнала (смеси сигнала и шума) как по амплитуде, так и по времени. В зависимости от места расположения АЦП различают цифровые следящие системы двух подклассов: с АЦП до петли слежения и с АЦП внутри нее, При расположении АЦП внутри петли на входы дискриминатора поступают аналоговая входная смесь и аналоговый выходной сигнал.

В этом случае следящая система является аналогоцифровой. Квантованию подвергается напряжение с выхода дискриминатора. При многоуровневом квантовании сигнал ошибки г„(1) зависит как от рассогласования по измеряемому параметру, так и от амплитуды входной смеси. Фазовая манипуляция сигналов ССРНС позволяет избавиться от амплитудной зависимости путем применения жесткого ограничения входной смеси сигнала и шума. Подобные устройства цифровой обработки сигналов НИСЗ применялись в АП на первом и втором этапах развертывания ССРНС «Навстар», При расположении АЦП до петли системы слежения на вход дискриминатора поступают цифровые отсчеты, предварительно образованные нз входной смеси в фиксированные равноотстоящие моменты времени.

Цифровой дискриминатор сравнивает эти отсчеты с цифровыми отсчетами выходного сигнала, полученными на эти же моменты времени. Если во всех точках петли слежения циркулируют коды, систему считают полностью цифровой. По мере совершенствования технологии изготовления сверхскоростных СВИС все более проявляется тенденция разработчиков к переходу на полностью цифровыс системы. Пример реализации полностью цифровой АП рассматривается в гл.

9. Необходимо отметить, что поскольку в АП имеется несколько петель слежения, то можно так организовать первичную обработку, чтобы один н тот же АЦП находился вне петли слежения, например в ФАП, и внутри нее — в ССЗ. При построении цифровых систем существен выбор числа уровней квантования в АЦП. Теоретический анализ [)70) показывает, что при невысоких требованиях к помехоустойчивости АП для упрощения можно применить бинарное квантование по амплитуде и фазе.

В этом случае при отсутствии мощных синусоидальных помех потери в реальных схемах приближаются к теоретическому пределу — около 3 дБ. С увеличением уровня помех появляются интермодуляционные помехи, уровень которых приближается к уровню полезного сигнала при любых значениях его фазы. Такой режим обладает малой помехоустойчивостью. При росте числа уровней квантования характеристики цифровых устройств начинают резко улучшаться, приближаясь к аналоговым, ослабляются интермодуляционные помехи, а также $32 !» = Х соз(8,), 1 (8.1 1) (8. 121 Преимуществом первого варианта формирования сигналов !» и 9» является его простота, недостатком — необ"одимость относительно большого числа аналоговых компонентов при требовании балансировки сигналов !» и Я» по фазе и амплитуде.

Достоинство второго варианта формирования сигналов !» н Я» состоит в меньшем, чем в первом варианте, числе аналоговых гзз уменьшается подавление слабого сигнала сильными и слабого сигнала шумом. При большом входном шуме, характерном для АП, многоуровневое квантование практически уменьшает только подавление слабого сигнала шумом. Наиболее эффективно 6 — 8 уровней квантования. Для обеспечения высокой помехоустойчивости цифрового приемника с многоуровневым квантователем в случае переменных помех необходимо перед ква~тователем использовать специальную АРУ, которая поддерживает постоянным входной сигнал квантователя в пределах линейной части ее апертуры. Представляется интересным рассмотреть методы цифровой обработки радиосигналов ССРНС «Навстар» в типовом приемнике АП. Известны 11671 три варианта формирования цифровых выборок синфазной !» и квадратурной 9» составляющих.

В первом варианте аналого-цифровое преобразование выполняется в квадратурных смесителях после переноса спектра на нулевую частоту, а цифровые выборки формируются путем аналого-цифрового преобразования амплитуды сигналов в точках ! и Я (см.

рис. 8.6). Во втором варианте цифровые выборки формируются АЦП из амплитуды сигнала промежуточной частоты, причем интервал выборки представляет собой целое число периодов промежуточной частоты, а интервал между выборками !» и Я» равен нечетному числу четвертей периода промежуточной частоты. В третьем варианте формируются цифровые фазовые выборки сигнала промежуточной частоты, пропущенного через «жесткий» ограничитель по амплитуде. Для АЦП фазы используется счетчик, показания которого считываются в момент пересечения нулевого уровня положительного полупериода сигнала промежуточной частоты.

Из этого показания счетчика вычитается расчетное приращение значения фазы за период квантования, и в цифровом виде фазовая ошибка преобразуется в квадратурные составляющие, которые затем накапливаются в соответствии с выражениями компонентов схемотехники и в отсутствии требований к балансировке сигналов по фазе и амплитуде, а недостаток — в критичности к синхррнизации.

Преимущество третьего варианта заключается в том, что отпадает необходимость в аналоговых компонентах схемы выработки сигналов !» и Я» и для реализации может быть использован микропроцессор. Недостаток состоит в том, что реализация варианта вызывает дополнительные потери более 1 дБ в отношении сигнал-шум. Последующая обработка цифровых выборок /» и Я» заключается в формировании сигналов ошибок следящих систем, выделении (демодуляции) символов информационного сообщения, оценок отношения сигнал-шум, которые выполняются, как правило, в микропроцессоре.

Сигнал ошибки системы ФАП вычисляется по формуле е = 1» 9»= д» соз»р з!п~р 1г»»р при <р<<1. (8.13) Сигнал ошибки системы ЧАП ег= 6» ~ Я» — I» Я» ~ = lг'( сов[ 2п),(!» — !) Т+ <р~ з!п(2л~. АТ+ + <р) — соз( 2ф, К Т + гр) з(п ~ 2п(, (й — ! ) Т + грЦ ж й»2п(, Т (8.14) при ~,(»»)<<1, у<<1, здесь 1, — ошибка по частоте, Л! — ширина линейного участка дискриминационной характеристики ЧАП. Сигнал ошибки по задержке кода е, ССЗ с т-качанием вычисляется как разность значений функции взаимной корреляции принимаемого кода С/А или Р с опережающей и отстающей ПСП по формуле (В.!5) е,=Ар — й„, где й, „=-у»»+Я» — значение функции взаимной корреляции с Гт 7 -опережающей (ранней) или отстающей (поздней) ПСП соответственно.

Это выражение, которое представлнет собой оценку функции взаимной корреляции, используется для обнаружения сигнала и оценки отношения сипшл-шум. Выделение (демодуляции) информационных символов производится по формуле и з!Яп Х 1» (8.! 6) где М равно числу выборок синфазной!» составляющей на интервале времени, равном длительности бита передаваемой информации. !З» Следует отметить, что для замены сложных операций возведения в квадрат квадратурных составляющих и извлечения корня широко используются более простые операции суммирования модулей квадратур по алгоритмам, реализующим «модульный» принцип построения приемников радиосигналов [!05].

Дальнейшая обработка рассмотренных сигналов выполняется в цифровых фильтрах сглаживающих цепей, которые реализуются программно в микропроцессорах или встраиваемых микроЭВМ АП. Структуры цифровых фильтров могут определяться тремя методами: построением цифровых эквивалентов аналоговых прототипов (рассмотренных в $8,3), эвристически и статистическим синтезом после АЦП с использованием методов статистических решений, в частности, методов марковской теории оптимальной непрерывно-дискретной фильтрации [156] . В последнем случае уравнения непрерывной нелинейной фильтрации (7,17)— (7.16) видоизменяются на нх дискретные аналоги: х'(1,11,) = х'[1,17,,) + д ~ К(! 11,,).

( — "~1, м,~ .„ (й.(7) К[11!) = К('1"-) — К[! 1'-) В~(ц„,) (ц„~„Я К(!1'-) где Х(!ь)!ь ~) — зкстраполированнан на одни шаг оценка вектора Х(!т), длн нахождения которой не используется результат последнего измерения; Х*(!т)!ь) — апостериорнан оценка вектора Х(!ь), длн нахождения которого нспользуетсн результат последнего измерения; К(!т(!ь-~) — коррелнцнониая матрица ошибок оценки предыдущего шага; К(!ь(!ь) — норреляциоииая матрица ошибок апостериорной оценки; Д вЂ” матрица, зависяшая от ошибок, производной сигнала и шумов;  — матрица, зависящая от производных сигнала, ошибок и шумов; ех — вектор сигнала ошибки, зависяший от оценки предыдущего шага. Несмотря на сложность зтнх рекуррентиых выражений, они достаточно просто реализуются программно. В заключение следует отметить, что программная реализация алгоритмов фильтрации открывает широкие возможности для использования в АП цифровых фильтров различных видов с разной формой структуры [169].

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
16,18 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6358
Авторов
на СтудИзбе
311
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее