CMMB接收機中的載波頻偏跟蹤估計
在CMMB幀結構中,每個OFDM符號均插入了連續導頻,且每一個時隙內的53個OFDM符號中的連續導頻數據均對應相同,則式(10)中有:

CMMB中每個時隙有53個OFDM符號,因此,每個時隙可以計算52次頻偏,這樣就可以更好地進行載波頻率跟蹤。圖2所示是載波頻偏跟蹤模塊的硬件結構圖。本文引用地址:http://www.104case.com/article/156931.htm
圖2中的SRAM大小為82x20bit,可用于存儲前一個OFDM符號內的82個導頻數據。載波頻偏跟蹤模塊用于接收連續導頻數據。它針對第一個OFDM符號不作運算,82個連續導頻可直接存入SRAM。當接收到下一個OFDM符號的導頻時,可將該導頻與SRAM中相對應的導頻做共軛相乘,同時更新,即用新的導頻數據覆蓋掉SRAM中相對應的導頻;然后再將乘積進行累加。當累加次數達到82次時,可對該和求相位,再乘上系數4096/(9264π),從而得到小數倍頻偏估計值。由于每個時隙一共執行52次小數倍頻偏估計,因而,將有利于糾正頻偏,以達到跟蹤的效果。
2.2 系統級聯仿真
圖3所示是碼率下CMMB接收機的最終性能曲線。信噪比SNR越大,誤比特率BER越小。實際上,根據CMMB協議的要求,在星座映射方式為QPSK的情況下,當SNR≥2.7 dB時,需滿足BER≤3x10-6;而在星座映射方式為16QAM的情況下,在SNR≥8.6 dB時,需滿足BER≤3x10-6。
由圖3可知,將導頻跟蹤模塊級聯到CMMB接收機后,其性能即可滿足協議對系統的要求。
3 結束語
本文提出了一種針對CMMB接收機解調芯片的小數倍子頻偏跟蹤估計算法。在CMMB解調芯片中,該算法能較好地對頻偏進行跟蹤估計,從而使系統載波恢復環路穩定工作,保證信號的正常解調。本文提出的載波頻偏估計算法經適當的參數修改后,也可適用于其他OFDM系統,而且具有一定的通用性。
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