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      衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)接收機(jī)原理與設(shè)計(jì)
      ——之三(上)

      2015-12-12 08:51:59劉天雄
      衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò) 2015年10期
      關(guān)鍵詞:頻點(diǎn)導(dǎo)航系統(tǒng)測(cè)距

      + 劉天雄

      衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)接收機(jī)原理與設(shè)計(jì)
      ——之三(上)

      + 劉天雄

      第二十七講

      圖14 衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)的工作原理

      3 工作流程

      3.1 民用C/A碼GPS接收機(jī)的工作流程

      3.2 軍用P(Y)碼型接收機(jī)的工作流程

      3.2.1 利用C/A碼引導(dǎo)捕獲P(Y)碼

      3.2.2 直接捕獲P(Y)碼

      4 工作原理

      導(dǎo)航射頻信號(hào)經(jīng)天線放大、濾波處理后,送入射頻前端下變頻(down-converted)處理后得到模擬中頻信號(hào),進(jìn)一步對(duì)導(dǎo)航信號(hào)放大、濾波處理后,由射頻前端模數(shù)轉(zhuǎn)換處理模塊(ADC)對(duì)模擬中頻信號(hào)采樣處理并得到離散數(shù)字中頻導(dǎo)航信號(hào)(digitized GNSS signal),然后將離散數(shù)字中頻導(dǎo)航信號(hào)送入基帶數(shù)字信號(hào)處理模塊,基帶數(shù)字信號(hào)處理模塊負(fù)責(zé)捕獲、跟蹤、解調(diào)采樣信號(hào),精確估算導(dǎo)航信號(hào)偽碼相位(Code phase)、多普勒頻移(Doppler frequency)、載噪比(Carrier-to-Noise ratio)以及信號(hào)鎖定指示(lock indicators)等參數(shù),利用捕獲環(huán)路和跟蹤環(huán)路實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航信號(hào)同步,得到解擴(kuò)和解調(diào)的基帶信號(hào),并據(jù)此估算出偽碼測(cè)距(code pseudoranges)、載波相位測(cè)量(carrier phase measurements)以及導(dǎo)航電文數(shù)據(jù)(navigation data)。衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)的工作原理如圖14所示,

      4.1 導(dǎo)航信號(hào)結(jié)構(gòu)

      導(dǎo)航衛(wèi)星一般在軌道空間上連續(xù)播發(fā)兩個(gè)或多個(gè)L頻段衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào),導(dǎo)航信號(hào)包含偽隨機(jī)測(cè)距碼和導(dǎo)航電文,接收機(jī)可在任何時(shí)刻/歷元(epoch)計(jì)算導(dǎo)航信號(hào)從衛(wèi)星到接收機(jī)的傳播時(shí)間,傳播時(shí)間乘以無線電信號(hào)傳播速度得到星地之間的距離,根據(jù)導(dǎo)航方程,接收機(jī)觀測(cè)到與四顆衛(wèi)星之間的距離后,即可解算出接收機(jī)的位置坐標(biāo)(coordinates)。衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)由載波、測(cè)距碼及導(dǎo)航電文三種信號(hào)分量組成,簡(jiǎn)述如下:

      ·載波(Carrier):給定頻點(diǎn)的正弦波無線電信號(hào);

      ·測(cè)距碼(Ranging code):由“0”和“1”組成的數(shù)字序列(Sequences),如圖15所示。接收機(jī)利用測(cè)距碼計(jì)算導(dǎo)航信號(hào)從衛(wèi)星到接收機(jī)的傳播時(shí)間,測(cè)距碼為偽隨機(jī)噪聲(Pseudo-Random Noise)序列,簡(jiǎn)稱PRN碼;

      圖15 由“0”和“1”組成的測(cè)距碼數(shù)字序列

      ·導(dǎo)航電文(Navigation data):二進(jìn)制編碼電文,為用戶提供衛(wèi)星星歷(ephemeris)、衛(wèi)星原子鐘偏差(clock bias parameters)、歷書(almanac)、衛(wèi)星健康狀態(tài)(satellite health status)等信息,其中星歷是每顆衛(wèi)星的精確的Keplerian軌道參數(shù)或者衛(wèi)星的位置和速度,歷書是星座所有衛(wèi)星軌道參數(shù)估計(jì)值。

      測(cè)距碼信號(hào)與導(dǎo)航電文信號(hào)“異或處理”生成直接序列擴(kuò)頻頻信號(hào),然后將直接序列擴(kuò)頻頻信號(hào)調(diào)制到載波信號(hào)上,衛(wèi)星將載波信號(hào)放大后播發(fā)給地面用戶。

      4.1.1 載波信號(hào)(Carrier signal)

      載波是能夠攜帶調(diào)制信號(hào)的高頻振蕩波,其振幅、頻率和相位都能隨調(diào)制信號(hào)的變化而變化。載波信號(hào)通常就是咱們常見的正弦波(sinusoidal)信號(hào),但是信號(hào)的頻點(diǎn)確有嚴(yán)格的規(guī)定。導(dǎo)航信號(hào)頻率分配(Frequencies allocation)原則首先是多重的服務(wù)和不同的導(dǎo)航用戶共用在同一個(gè)頻率范圍內(nèi),其次同樣的頻率范圍在不同的國(guó)家可以劃分給不同的用戶。

      國(guó)際電信聯(lián)盟I T U(I n t e r n a t i o n a l Telecommunications Union)是聯(lián)合國(guó)(United Nations)下屬負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全球無線電頻譜的辦事機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)涉及電視(television)、廣播(radio)、蜂窩電話(cell-phone)、雷達(dá)(radar)、衛(wèi)星廣播(satellite broadcasting)、甚至微波爐(microwave ovens)的頻譜規(guī)劃等領(lǐng)域。國(guó)際電信聯(lián)盟ITU同時(shí)還負(fù)責(zé)無線電衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)務(wù)RNSS(Radio Navigation Satellite Services)的頻率規(guī)劃工作,2000~2003年間召開的世界無線電通信會(huì)議(World Radio Communication Conferences)確定了GNSS全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(Global Navigation Satellite System)的頻率范圍,RNSS無線電衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)務(wù)的頻率范圍如圖16所示。

      圖16 GPS, GLONASS 和 Galileo 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)導(dǎo)航信號(hào)頻率范圍

      由圖15可知,在無線電衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)務(wù)RNSS的頻帶范圍內(nèi),有兩個(gè)頻段劃分給了航空無線電導(dǎo)航業(yè)務(wù)ARNS(Aeronautical Radio Navigation Service),由于這兩個(gè)頻段沒有分配給其他用戶使用,因此不會(huì)對(duì)航空無線電導(dǎo)航信號(hào)產(chǎn)生干擾,由此特別適合于開展生命安全(Safety-of-Life)相關(guān)業(yè)務(wù)。這兩個(gè)頻段分別是L頻段的上邊帶(1559 - 1610 MHz)和下邊帶(1151 - 1214 MHz),目前上邊帶有GPS系統(tǒng)的L1頻點(diǎn)信號(hào),Galileo系統(tǒng)的E1頻點(diǎn)信號(hào)以及GLONASS系統(tǒng)的G1頻點(diǎn)信號(hào);下邊帶有GPS系統(tǒng)的L5頻點(diǎn)信號(hào),Galileo系統(tǒng)的E5頻點(diǎn)信號(hào),其中E5a和L5信號(hào)頻點(diǎn)及頻帶完全一致。在L頻段剩下的1215.6 - 1350

      MHz頻率范圍被分配給地基于地基雷達(dá)(ground radars)的無線電定位服務(wù)(Radio-location Services)和RNSS無線電衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)務(wù),目前有GPS系統(tǒng)的L2頻點(diǎn)信號(hào),Galileo系統(tǒng)的E6頻點(diǎn)信號(hào)以及GLONASS系統(tǒng)的G2頻點(diǎn)信號(hào),因此,在此頻段內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)很容易受到雷達(dá)信號(hào)的干擾。

      目前世界上有美國(guó)的GPS、俄羅斯的Glonass、歐洲的Galileo以及中國(guó)的BDS(北斗)四大GNSS全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),此外還有日本的QZSS(準(zhǔn)天頂)及印度的IRNSS區(qū)域衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)基本都在L頻段,各導(dǎo)航系統(tǒng)的頻率范圍如圖17所示。

      圖17 GNSS全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)頻率范圍(來源:Stefan Wallner)

      例如,美國(guó)GPS系統(tǒng)目前有L1、L2兩個(gè)不同頻率的載波信號(hào),中心頻率分別為1575.42 MHz、1227.6 MHz,未來將增加中心頻率為1176.45 MHz的L5載波信號(hào),主要為航空用戶服務(wù)。其中民用C/A碼信號(hào)帶寬2.046 MHz,軍用P(Y)碼信號(hào)帶寬20.46 MHz,L1、L2頻點(diǎn)信號(hào)中心頻率及帶寬如圖18所示,

      圖18 GPS衛(wèi)星L1、L2頻點(diǎn)信號(hào)中心頻率及帶寬

      4.1.2 偽隨機(jī)噪聲測(cè)距碼(Pseudo Random Noise codes)

      四大全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)中,美國(guó)的GPS、歐洲的Galileo以及中國(guó)的北斗系統(tǒng)(BDS)均采用CDMA碼分多址導(dǎo)航信號(hào)技術(shù),給空間段不同的導(dǎo)航衛(wèi)星分配不同的且是唯一的偽隨機(jī)噪聲碼(PRN碼),即導(dǎo)航衛(wèi)星與偽隨機(jī)噪聲碼一一對(duì)應(yīng),用戶接收機(jī)利用信號(hào)相關(guān)處理技術(shù)來識(shí)別不同的衛(wèi)星并測(cè)定衛(wèi)星至接收機(jī)的距離,所以偽隨機(jī)噪聲碼又稱為測(cè)距碼,或偽碼。俄羅斯的Glonass系統(tǒng)采用FDMA頻分多址技術(shù)來區(qū)分不同的衛(wèi)星,通過不同的中心頻點(diǎn)來區(qū)分導(dǎo)航衛(wèi)星及其播發(fā)的信號(hào),或者說使用不同的載波頻率傳輸多個(gè)導(dǎo)航信號(hào),導(dǎo)致用戶接收機(jī)相對(duì)復(fù)雜。

      偽隨機(jī)噪聲碼是一個(gè)脈沖序列,擴(kuò)頻處理后播發(fā)給用戶,各大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)以空間信號(hào)接口控制文件(SIS ICDs)形式公開發(fā)布給用戶使用。有多種脈沖序列可用于測(cè)距,例如,

      ·GPS系統(tǒng)L1頻點(diǎn)民用C/A測(cè)距碼信號(hào)采用Gold碼,Gold碼是一種由兩個(gè)最大長(zhǎng)度碼(maximum length code)組合而成的碼;

      ·G L O N A S S系統(tǒng)使用一中最大長(zhǎng)度碼(maximum length code),由于采用頻分多址(FDMA)信號(hào)體制,系統(tǒng)對(duì)測(cè)距碼之間具有較低的互相關(guān)(cross-correlation)特性要求不敏感;

      ·Galileo系統(tǒng)采用分層碼(tiered code),用一個(gè)中等長(zhǎng)度的一級(jí)編碼和一個(gè)短一點(diǎn)的二級(jí)編碼組成。二級(jí)編碼是一種存儲(chǔ)碼(memory codes),即存儲(chǔ)碼不是通過傳統(tǒng)的線性反饋移位寄存器LFSR(linear feedback shift registers)一個(gè)一個(gè)生成,存儲(chǔ)碼存儲(chǔ)在接收機(jī)內(nèi)存中,使用存儲(chǔ)碼的優(yōu)點(diǎn)是非授權(quán)用戶很難破解(譯碼)。

      星導(dǎo)航系統(tǒng)信號(hào)測(cè)距碼的選擇需要折衷考慮碼長(zhǎng)(Code length)、碼片速率(Code chipping rate)以及編碼特性(Code characteristics),簡(jiǎn)要說明如下:

      ·碼長(zhǎng)(Code length):測(cè)距碼位數(shù)越長(zhǎng),碼之間的互相關(guān)特性越好,接收機(jī)捕獲測(cè)距碼信號(hào)所需的時(shí)間越長(zhǎng)。測(cè)距碼的長(zhǎng)度受限于導(dǎo)航符號(hào)邊界(navigation symbol boundaries),因此與信號(hào)速率有關(guān);

      ·碼片速率(Code chipping rate):測(cè)距碼碼片速率越高,信號(hào)帶寬越寬,測(cè)距精度越高;

      ·編碼特性(Code characteristics):雖然GLONASS系統(tǒng)采用頻分多址(FDMA)信號(hào)體制,可以用不同的頻點(diǎn)區(qū)分不同的衛(wèi)星,系統(tǒng)對(duì)測(cè)距碼之間的低互相關(guān)特性要求不敏感,但是選擇那些具有高自相關(guān)(auto-correlation)和低互相關(guān)(crosscorrelation)特性的碼分多址CDMA測(cè)距碼,能夠確保多顆衛(wèi)星同時(shí)使用(播發(fā))相同信號(hào)頻譜時(shí),可以有效地分離地不同衛(wèi)星信號(hào)(衛(wèi)星與測(cè)距碼一一對(duì)應(yīng)),地面用戶機(jī)可以很方便地識(shí)別導(dǎo)航衛(wèi)星,目前GPS、Galileo以及北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)均采用采用碼分多址(CDMA)信號(hào)體制。

      偽隨機(jī)噪聲測(cè)距碼(PRN碼)具有如下特征:

      ·偽隨機(jī)噪聲碼(PRN碼)是一種可以預(yù)先確定其序列并可重復(fù)產(chǎn)生和復(fù)制的二進(jìn)制碼序列,具有白噪聲類似的隨機(jī)統(tǒng)計(jì)特性,自相關(guān)性(auto correlation)性強(qiáng),互相關(guān)性(cross-correlation)弱;具有良好的識(shí)別特性,具有較高的測(cè)量精度和較低的信息傳輸誤碼率,可以用來測(cè)定距離和數(shù)據(jù)傳輸;

      ·當(dāng)由線性移位寄存器產(chǎn)生的m序列,PRN碼由長(zhǎng)度為n位的移位寄存器生成,PRN碼長(zhǎng)為;

      ·不同偽隨機(jī)噪聲序列(碼)之間幾乎是正交(orthogonal)的,信號(hào)具有高度自相關(guān)性(auto correlation),0延遲時(shí),自相關(guān)取得最大值。

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