Preview

Доклады БГУИР

Расширенный поиск

Алгоритм компенсации случайной начальной фазы и / или отстройки частоты в системах связи с квадратурной модуляцией

https://doi.org/10.35596/1729-7648-2022-20-3-36-44

Аннотация

Цель работы, результаты которой представлены в рамках статьи, заключается в разработке, реализации и моделировании алгоритма, позволяющего компенсировать эффект случайной начальной фазы сигналов с квадратурной модуляцией, возникающий на входе цифровой части приемного тракта. Разрабатываемый алгоритм также позволяет устранять ошибку отстройки несущей частоты до значений, попадающих в полосу захвата петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), с использованием минимального количества ресурсов для реализации. Для достижения поставленной цели были решены задачи по устранению ошибок фазы и частоты, возникающих в модели цифровой обработки сигнала до включения в работу петли ФАПЧ, включая моделирование проблемы в среде разработки Matlab Simulink. Разработан алгоритм устранения ошибок начальной фазы и отстройки частоты для устойчивой работы петли ФАПЧ, представленной в статье в виде петли Костаса. Из полученных в статье результатов расчета и моделирования следует, что разработанная модель приемного тракта полностью устраняет вероятность возникновения ошибки случайной начальной фазы и отстройки частоты в модели приемника QPSK сигнала до включения в работу петли ФАПЧ, что значительно уменьшает время готовности к работе данной модели.

Об авторах

А. Л. Матюшков
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Беларусь

Матюшков А.Л., к.т.н., доцент кафедры информационных радиотехнологий

220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6



И. Н. Жук
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Беларусь

Жук Илья Николаевич, аспирант кафедры информационных радиотехнологий

220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6
тел. +375-33-322-21-95



Список литературы

1. Gardner F.M. Phaselock Techniques, 2nd ed. New York: John Wiley & Song Inc; 1979.

2. Sklar B., Harris J. Digital Communication Fundamentals and Applications, 3<sup>d</sup> edition. 2020; ISBN: 9780134588636.

3. Kaiyu W., Zhiming S. International Journal of Reconfigurable Computing. Hindawi Publishing Corporation; 2014, Article ID 502942: 15. DOI:10.1155/2014/502942.

4. Leonov G., Kuznetsov N., Yuldashev M. and Yuldashev R. Computation of the phase detector characteristic of a QPSK Costas loop. Doklady Mathematics; 2016;93(3):348-353. DOI:10.1134/S1064562416030236.

5. Yuen J. Autonomous Software-Defined Radio Receivers for Deep Space Applications. Wiley; 2006.

6. Frantzeskakis E., Papathanasiou C., Doumenis D. Single chip OQPSK modem appropriate for wireless burst data communications. Orlando: Proceedings of the International Conference on Signal Processing Applications and Technology; 1999.


Рецензия

Для цитирования:


Матюшков А.Л., Жук И.Н. Алгоритм компенсации случайной начальной фазы и / или отстройки частоты в системах связи с квадратурной модуляцией. Доклады БГУИР. 2022;20(3):36-44. https://doi.org/10.35596/1729-7648-2022-20-3-36-44

For citation:


Matiouchkov A.L., Zhuk I.N. Algorithm of Random Start Phase Correction and Frequency Offset in the Communication System with the Quadrature Modulation. Doklady BGUIR. 2022;20(3):36-44. (In Russ.) https://doi.org/10.35596/1729-7648-2022-20-3-36-44

Просмотров: 262


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1729-7648 (Print)
ISSN 2708-0382 (Online)