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一种改进的定时误差检测算法 总被引:1,自引:0,他引:1
定时恢复环路是数字接收机同步模块的一个重要组成部分,Gardner算法以实现结构简单,不敏感于载波相位,独立于调制方式等优点作为定时误差检测算法广泛应用于数字接收机的定时恢复环路中。鉴于Gardner算法在数字接收机定时同步中的广泛应用,并通过比较Gardner算法及其改进算法的定时抖动和捕获性能,研究了一种改进的Gardner定时误差检测算法。仿真结果表明,该算法对于MPSK恒包络的调制信号定时抖动性能有很明显的改善,并且在小滚降因子下改善仍然成立,但是对于16QAM非恒包络的调制信号改善不理想。 相似文献
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文中针对短波高速QAM信号,提出并实现了一种全数字的解调方案。采用了最大平均功率定时同步算法和最大似然载波相位估计算法。利用同步导频使信号的眼图张开,进而对数据段进行信道均衡与相位补偿。采用判决反馈模式的非线性均衡器,更好地补偿了信道畸变。这种前向式解调结构减小了算法的复杂性,易于DSP实现。Matlab仿真结果表明该方案有效可行。 相似文献
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DVB-C接收时的定时问题 总被引:1,自引:0,他引:1
针对在数字解调器中,遇到的对接收信号的采样和接收信号的实际符号率不同步的问题,以DVB-C中对QAM信号接收为例,介绍了一种同步定时方案,并对其关键技术-内插滤波器进行了讨论. 相似文献
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针对高阶部分响应连续相位调制(CPM)信号盲定时同步中存在定时精度较低以及容易出现假锁等问题,该文从脉冲幅度调制(PAM)分解的角度出发,设计了一种新的适用于高阶部分响应CPM信号的定时同步器结构,并在此基础上结合基于马尔科夫链模型的定时假锁检测方法,提出了一种适用于高阶部分响应CPM信号的盲定时同步算法.该算法通过对CPM信号的PAM脉冲进行优化处理,有效减少了匹配滤波器以及网格状态的数目,同时使用辅助定时误差检测器和假锁检测器来实时监测假锁现象.理论分析和仿真结果表明,对于四阶部分响应CPM信号,在低信噪比并存在较大初始定时误差条件下,该算法也能够实现精确快速的定时同步. 相似文献
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模拟下变频或基于多相滤波的数字正交变换都可能会在IQ路之间引入一个固定的分数倍采样点的延时,本文提出一种分数延时校正和符号定时同步相结合的方案,使两种误差在同一个环路中得到解决,符号定时同步环路采用Gardner时钟误差鉴相算法和拉格朗日内插算法,方案在1024QAM解调系统中验证成功。 相似文献
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正交幅度调制(QAM)是一种频谱利用率较高的调制方式。分析了影响解调性能的主要因素以及解决方法,提出了一种QAM解调器的全数字实现结构。介绍了符号同步环路的构成,在设计中采用FARROW结构立方内插器,内插控制器为内插器提供控制变量,对内插控制器的实现进行了详细介绍,定时误差提取采用Gardner算法。采用结合均衡的载波恢复混合结构,显著提高了载波恢复的性能。所设计的解调器可以应用于通信、侦察接收机中。 相似文献
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On the Implementation of a Quasi-Generic Synchronization Architecture for Linear Digital Modulations
Jorge Alberto Surís Adolfo Recio Peter M. Athanas 《Journal of Signal Processing Systems》2011,64(3):469-481
With increasing availability of software-defined radio platforms, users are no longer tied to receiving or transmitting only
one type of signal. In applications, such as signal intelligence, the user may not know ahead of time the characteristics
of the signal to be received. This uncertainty results in a need for more flexible receiver architectures that can be easily
modified to work for multiple signal types. In this paper the FPGA implementation of a quasi-generic synchronization architecture
is presented that is easily adaptable, at implementation time, to most linear modulation schemes. The implementation is shown
to work for QPSK, 8QAM, 16QAM and 32QAM with timing frequency errors of up to 4% of the symbol rate. 相似文献