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    星地通信中頻譜翻轉(zhuǎn)現(xiàn)象分析

    2020-07-22 09:57:27劉聚陳劼楊津浦林閩佳朱英瑋
    關(guān)鍵詞:調(diào)制器變頻器

    劉聚 陳劼 楊津浦 林閩佳 朱英瑋

    摘要:衛(wèi)星數(shù)據(jù)傳輸需要進(jìn)行調(diào)制解調(diào)和變頻處理,通過(guò)分析調(diào)制和變頻等環(huán)節(jié)造成的頻譜翻轉(zhuǎn)的機(jī)理,提出解決頻譜翻轉(zhuǎn)的方法,對(duì)星地?cái)?shù)傳系統(tǒng)設(shè)計(jì)及聯(lián)試具備重要參考作用。

    關(guān)鍵詞:頻譜翻轉(zhuǎn);調(diào)制器;變頻器

    中圖分類號(hào):TN927.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1007-9416(2020)06-0019-03

    0 概述

    在某型號(hào)進(jìn)行星地?cái)?shù)傳系統(tǒng)對(duì)接聯(lián)試時(shí),雖然地面接收設(shè)備收到的信號(hào)功率正常,但卻無(wú)法正確解調(diào)數(shù)據(jù),一直出現(xiàn)誤碼。經(jīng)排查,是由于接收到的調(diào)制信號(hào)已發(fā)生頻譜翻轉(zhuǎn),而地面接收設(shè)備的相關(guān)設(shè)置未做出相應(yīng)更改造成的。該星地?cái)?shù)傳系統(tǒng)由星上的編碼調(diào)制器、中頻濾波器、上變頻器、射頻濾波器、功率放大(HPA)、發(fā)射天線以及地面的接收天線、低噪放(LPA)、射頻濾波器、下變頻器、中頻濾波器、地面接收機(jī)等組成,組成框圖見(jiàn)圖1。

    本文對(duì)星地?cái)?shù)傳系統(tǒng)中可能出現(xiàn)頻譜翻轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行分析說(shuō)明,并提出解決頻譜翻轉(zhuǎn)的辦法。由于實(shí)際正常的QPSK調(diào)制信號(hào)的頻譜圖為近似梯形的對(duì)稱形狀,本文中為了方便說(shuō)明頻譜翻轉(zhuǎn)現(xiàn)象,所有的頻譜示意圖均用不規(guī)則圖形表示。

    1 可造成頻譜翻轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)分析

    1.1 編碼調(diào)制器造成頻譜翻轉(zhuǎn)分析

    該星地?cái)?shù)傳系統(tǒng)中的編碼調(diào)制器采用全數(shù)字調(diào)制,由FPGA對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼、數(shù)字QPSK調(diào)制、數(shù)字成形濾波后輸出至DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片。數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片完成數(shù)字信號(hào)到模擬調(diào)制信號(hào)的轉(zhuǎn)換,由于芯片使用fs=1.8GHz的采樣頻率,根據(jù)采樣定理,調(diào)制輸出模擬信號(hào)頻譜以fs/2=0.9GHz為區(qū)間進(jìn)行等分,這些區(qū)域稱為奈奎斯特域:

    由圖2可知,基帶信號(hào)在0Hz±225MHz處,通過(guò)中頻調(diào)制、數(shù)模轉(zhuǎn)換后會(huì)將原始信號(hào)搬移至1.8GHz±225MHz、3.6GHz±225MHz等多處,以0.9GHz為區(qū)間可分為第一奈奎斯特域、第二奈奎斯特域、第三奈奎斯特域……,每個(gè)奈奎斯特區(qū)域間的信號(hào)與相鄰區(qū)域成鏡像翻轉(zhuǎn)關(guān)系,即存在頻譜翻轉(zhuǎn)。

    本設(shè)計(jì)選用第二奈奎斯特域信號(hào)進(jìn)行濾波放大,以1.35GHz中頻輸出信號(hào)送給上變頻器,這種設(shè)計(jì)中巴倫、中頻濾波器體積緊湊,且具有一次上變頻之后的射頻濾波器在工程上易于實(shí)現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn),降低了單機(jī)設(shè)計(jì)難度,減小了產(chǎn)品體積,增加了電性能穩(wěn)定性與系統(tǒng)可靠性。若選用第一或第三奈奎斯特域的的信號(hào),則與第二奈奎斯特域的信號(hào)存在頻譜翻轉(zhuǎn)。

    1.2 上變頻器造成頻譜翻轉(zhuǎn)分析

    編碼調(diào)制器共有X對(duì)地?cái)?shù)傳(450M)、X星間(10M/50M)、Ka中繼(20M)、Ku動(dòng)中通(37.5M)、S廣播分發(fā)(2K/8K/64K/256K)5種工作模式、9種工作速率。各工作模式的工作頻段不同,需對(duì)輸出頻譜進(jìn)行上變頻,將頻譜搬移至指定頻段。從頻域的觀點(diǎn)來(lái)看,變頻是一個(gè)頻譜搬移的過(guò)程,將所需的信號(hào)頻譜從一個(gè)頻率搬移到另一個(gè)頻率[1]。上變頻示意圖見(jiàn)圖3所示。

    在實(shí)際工程系統(tǒng)中,輸入中頻(IF)或射頻(RF)信號(hào)是帶有基帶數(shù)字信號(hào)信息的含有多個(gè)分量的調(diào)制信號(hào),為說(shuō)明信號(hào)間的頻率關(guān)系,在此先不考慮幅度因素,將其簡(jiǎn)化為正弦信號(hào)sin(ωct),ωc對(duì)應(yīng)的是中頻(IF)或射頻(RF)的頻率。將本振信號(hào)記為sin(ωLOt),ωLO信號(hào)對(duì)應(yīng)的就是本振頻率(LO),兩個(gè)信號(hào)進(jìn)入混頻器進(jìn)行頻域相乘,在時(shí)域的表達(dá)式y(tǒng)(t)為:

    通過(guò)公式(1)可知,變頻后實(shí)際會(huì)產(chǎn)生和頻與差頻兩個(gè)信號(hào),這兩個(gè)信號(hào)都可以被帶通濾波器選擇后用于實(shí)際傳輸。由于變頻是頻譜搬移的過(guò)程,對(duì)變頻后信號(hào)的要求是其頻譜結(jié)構(gòu)、各分量相互關(guān)系保持不變,這樣解調(diào)后才能恢復(fù)出原始信息。實(shí)際系統(tǒng)中,和頻信號(hào)無(wú)條件滿足這一要求。對(duì)于差頻信號(hào),在公式(1)中當(dāng)ωc-ωLO<0時(shí),則會(huì)出現(xiàn)輸入的低頻端信號(hào)在變頻后輸出在高頻端,而輸入的高頻端信號(hào)在變頻后輸出在低頻端的現(xiàn)象,即頻譜翻轉(zhuǎn)。

    根據(jù)上述分析,對(duì)數(shù)傳發(fā)射子系統(tǒng)的聯(lián)試情況進(jìn)行分析:

    (1)數(shù)傳上變頻:X對(duì)地?cái)?shù)傳(450M)、X星間(10M/50M)、Ka中繼(20M)、Ku動(dòng)中通(37.5M)模式均選用上變頻后的和頻信號(hào),即sin(ωc+ωLO)t,不會(huì)出現(xiàn)頻譜翻轉(zhuǎn)的情況。

    (2)廣播分發(fā)上變頻:S廣播分發(fā)(2K/8K/64K/256K)選用上變頻后的差頻信號(hào),且ωLO>ωc,ωc-ωLO<0。因此,頻譜會(huì)發(fā)生一次翻轉(zhuǎn)。

    1.3 下變頻器造成頻譜翻轉(zhuǎn)分析

    下變頻將信道中的頻譜搬移回中頻解調(diào),一般由地測(cè)設(shè)備完成,下變頻選擇的是變頻后的差頻信號(hào)。根據(jù)公式(1)進(jìn)行對(duì)本次聯(lián)試的情況進(jìn)行分析,下變頻本振(LO)包含兩種情況:

    (1)高本振:LO頻率大于RF輸入頻率,此時(shí)ωc-ωLO<0,頻譜發(fā)生翻轉(zhuǎn);

    (2)低本振:LO頻率小于RF輸入頻率,此時(shí)ωc-ωLO>0,頻譜不翻轉(zhuǎn)。

    可見(jiàn),當(dāng)LO頻率大于RF輸入頻率時(shí),下變頻會(huì)造成頻譜翻轉(zhuǎn)。

    目前市面上的下變頻器多選低本振的下變頻方案,或選用兩次高本振變頻使頻譜翻轉(zhuǎn)互相抵消的方案,很少有直接翻轉(zhuǎn)頻譜的下變頻器,因此,本次聯(lián)試也未收到下變頻器的影響。

    1.4 地面接收解調(diào)器造成頻譜翻轉(zhuǎn)分析

    接收機(jī)收到的頻譜信號(hào)與發(fā)射端類似,也存在多個(gè)奈奎斯特區(qū)域的信號(hào)。接收機(jī)一般采用帶通采樣,其頻譜是否翻轉(zhuǎn)與采樣頻率fs和奈奎斯特區(qū)域的選擇有關(guān),根據(jù)帶通采樣定理:

    2 頻譜翻轉(zhuǎn)的機(jī)理分析及解決辦法

    基于正交調(diào)制的信號(hào)特點(diǎn),對(duì)頻譜翻轉(zhuǎn)后的信號(hào)進(jìn)行分析,通過(guò)歐拉公式可知,任一時(shí)刻正弦波信號(hào)相當(dāng)于在一個(gè)復(fù)平面上旋轉(zhuǎn)的兩個(gè)向量的合成:

    編碼調(diào)制器輸出經(jīng)過(guò)了一次頻譜翻轉(zhuǎn),相當(dāng)于正交調(diào)制Q路取反。與原頻譜相比,QPSK一次頻譜翻轉(zhuǎn)后的載波相位關(guān)系如表1所示:

    一次頻譜翻轉(zhuǎn)后星座圖圖4所示。

    可見(jiàn),頻譜翻轉(zhuǎn)后與原頻譜載波相位相差90°且旋轉(zhuǎn)方向由順時(shí)針(Inverse mapping)轉(zhuǎn)換為逆時(shí)針(Normal mapping)相反,其星座圖詳細(xì)表述了這一現(xiàn)象。

    綜上,頻譜翻轉(zhuǎn)信號(hào)是指在頻域以原始信號(hào)頻譜中心為對(duì)稱軸進(jìn)行軸對(duì)稱翻轉(zhuǎn)變換形成的信號(hào)以及由此信號(hào)進(jìn)行無(wú)混迭頻譜搬移所形成的信號(hào)[2]。如果在接收端發(fā)現(xiàn)頻譜翻轉(zhuǎn),可采用的措施是:Q路取反;I、Q路交換;I路取反。每一種措施均可以消除頻譜翻轉(zhuǎn)的影響,這些功能都是目前接收機(jī)的常用設(shè)置。

    3 結(jié)語(yǔ)

    頻譜翻轉(zhuǎn)是星地鏈路數(shù)據(jù)傳輸中的正常現(xiàn)象,最終接收的頻譜是否翻轉(zhuǎn)是由星地鏈路中發(fā)射源、上下變頻、接收機(jī)等多個(gè)環(huán)節(jié)共同決定的,一次頻譜翻轉(zhuǎn)相當(dāng)于正交調(diào)制Q路信號(hào)取反(也可等效為I/Q路互換或I路取反)。由于翻轉(zhuǎn)后的頻譜不會(huì)損失任何信息,在接收時(shí)只需根據(jù)地面站接收到的信號(hào)是否翻轉(zhuǎn),通過(guò)設(shè)置接收機(jī)即可消除影響,從而正常解調(diào)接收數(shù)據(jù)。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 尹奕江.衛(wèi)星通信中頻譜反轉(zhuǎn)的成因與處理[J].電信工程技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化,2018,31(11):27-30.

    [2] 張曉勇,羅來(lái)源.MPSK頻譜翻轉(zhuǎn)信號(hào)研究[J].電信技術(shù)研究,2008(1):8-12.

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