4.比特同步单元
比特同步单元由可编程时钟恢复电路、差分译码电路等组成 。可编程时钟恢复电路完成符号率范围50~170Mbps的基带信号的定时恢复和数据再生,可编程时钟恢复电路的基本组成框图见图3 。该电路输入一个NRZ码,时钟的提取由一个数字锁相环和一个数字锁频环完成,一个定时抽样电路完成时钟和输出数据的同步 。锁相环(PLL)由鉴相器、分频器和电流振荡器组成,电流振荡器的频率范围由参数L[0-3]进行控制,并完全覆盖50~170MHz 。为了使频率同步快速收敛,设计了一个包括鉴频器、控制电路、频率寄存器和数模变换器的FLL环路 。
;; 三、误码率性能测试系统组成与测试结果
本设备在遥感卫星地面实际的接收信道上进行误码率性能测试,其测试系统框图见图4 。图中虚线框内所示的是接收站的上行测试信道和实际使用的下行接收信道的示意图,中频频率为720MHz,LNA(低噪声放大器)可工作于X波段,本测试系统利用了LNA产生的热噪声作为系统的噪声来源 。频综为误码仪提供外时钟,误码仪产生出两路不相关的223-1序列,这两路数据分别送到中频调制器的I和Q数据输入端,上变频器将中频调制器产生的中频调制信号通过两级上变频器变换到X波段,通过一个射频耦合器将信号注入到下行信道,两级下变频器将X波段的RF信号和接收信道本身的热噪声变换到中频,中频信号经过一个带匹配器的分路器,分成两路中频信号,一路送到滤波器、功率计支路,进行信号和噪声的功率计量,另一路送到中频解调器,中频解调器恢复出并行的数据和时钟,取出I和Q路中的一路送到误码仪,分别测试I路和Q路的误码率,最后求出平均误码率 。
将中频调制器的输出功率调整至A1使误码仪指示约1×10-7,记录误码仪的指示B1,这时测试的是I路数据误码率,然后测试Q路的误码率B2,取出平均误码率Ba 。同时将下变频器的输出通过带宽为BW1的带通滤波器连接到功率计,带通滤波器的带宽为334MHz,读出的数值为信号加噪声的功率值P1 。然后A1依次减小1dB,直到误码率到1×10-3左右,最后将测试调制器的输出功率调整到-63dBm,此时只有噪声功率,记录此时的功率值P2 。根据图5及以上的步骤,可以求出实际信号的归一化信噪比:
测试结果见图5,数据率为320Mbps时,系统误码率在10-3~10-7范围内,Eb/N0偏离理论值最大为1.82dB 。同样的方法得到280Mbps和340 Mbps时的误码率指标,见表1 。
四、结论
本文实现了一种新型的多速率中频解调器,可以完成100~340Mbps速率范围的解调和比特功能,并对该设备的误码率指标进行了测试,测试结果表明其误码率性能在10-3~10-7范围内均达到了较好的指标,该设备的部分功能和指标均超过了同期进口设备的水平 。
参考文献
[1]姚彦,梅顺良,高葆新,等.数字微波中继通信工程[M].北京:人民邮电出版社,1990
[2]曹志刚,钱亚生.现代通信原理[M].北京:清华大学出版社,1996
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