基于軟件解調的新型NAVTEX信號處理單元研制
離散2FSK信號經過式2短時離散傅立葉變換后,可獲得2FSK在確定時刻內的頻譜情況,由2FSK信號的特點可知,經短時傅立葉變換后,其頻譜分量中f1和f2的幅值比其他頻率分量的幅度值大,且當頻譜分量中f1大于f2的幅值時,表明當前時間窗口內為頻率 f1,其解調后對應數字1,反之,則解調后應為0。
本文引用地址:http://www.104case.com/article/267429.htm 結合式2和式3,可得2FSK信號的兩個載波頻率點
判為碼元1,否則判為0,且每個碼元內的采樣點個數Ns=Nfs,當移動窗移動步長為Ls時,則每個碼元內的短時傅立葉變換的次數為Nf=Ns/Ls,每次變換通過公式6計算1次當前移動窗內信號的頻率,相當于解調出了Nf次的0或1,每個碼元進行了Nf次的比特判決,可以有效減少由干擾、噪聲等因素引起的誤判。
2.3 比特同步和碼元判決
根據2.2介紹,每1個碼元內解調出Nf個數據比特,取Nc個碼元作為比特同步窗,當Nc足夠大時,采用下述方法實現碼元同步,步驟如下:
(1)計算第1個碼元內Nf個數據比特中0和1的個數,設0的個數為N0,1的個數為N1,則
其中假設Ne為當前碼元中錯誤比特的個數,
(2)如步驟1的算法,分別計算Nc-1其余碼元中的Ne。
(4)比特同步窗左移或右移1比特,按照步驟1-3的方法計算Nsum2,并比較Nsum和Nsum2。
當Nsum2>Nsum時,向相反方向移動,并循環1-3的步驟;
當Nsum2sum時,繼續原移動方向,并循環1-3的步驟。
(5)移動Nf個數據比特,可計算出 min(Nsum),即實現了比特同步。
(6)計算比特同步后每個碼元的為N0 和N1,實現碼元判決。
3 新型NAVTEX信號處理單元設計
基于上述的軟件解調原理,改進了傳統NAVTEX接收機的信號處理模塊,采用基于DSP處理器的信號處理電路,通過上述軟件算法,研制了新型的NAVTEX接收機。
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