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基于Yun SDR的L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路平臺(tái)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

倩倩 ? 來源:現(xiàn)代電子技術(shù) ? 作者:現(xiàn)代電子技術(shù) ? 2022-09-26 16:15 ? 次閱讀
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摘要:針對 L頻段數(shù)字航空通信系統(tǒng)接收機(jī) DME 信號(hào)干擾抑制算法缺乏真實(shí)驗(yàn)證平臺(tái)這一問題,利用軟件無線電技術(shù)搭建 L?DACS1 的原型系統(tǒng)。按照 L?DACS1 系統(tǒng)前向鏈路的技術(shù)參數(shù)和超幀結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了基于 Yun SDR320 和 Matlab的 L?DACS1 系統(tǒng)前向鏈路發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的原型構(gòu)建,在真實(shí)的無線信道環(huán)境下實(shí)現(xiàn)信號(hào)的發(fā)送與接收。測試結(jié)果表明,所設(shè)計(jì)的 L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路平臺(tái)符合系統(tǒng)規(guī)范、工作穩(wěn)定,該平臺(tái)可以用作未來 DME干擾抑制算法的驗(yàn)證平臺(tái)。

0 引 言

為了保障民用航空器安全、可靠、高效的運(yùn)行,提升空 域 容 量 ,國 際 民 航 組 織(International Civil AviationOrganization,ICAO)將L頻段數(shù)字航空通信系統(tǒng)(L?bandDigital Aeronautical Communication System,L?DACS)確立為未來航空移動(dòng)通信主要依賴的技術(shù)手段之一[1]。目前,L?DACS 有兩種候選技術(shù)方案:一種是基于多載波調(diào)制技術(shù)的L?DACS1[2];另一種是基于單載波高斯最小頻移鍵控的 L?DACS2[3]。其中,L?DACS1因其具有傳輸容量大、抗多徑能力強(qiáng)、頻譜效率高的優(yōu)點(diǎn)而獲得航空制造業(yè)和學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注[4]。由于L?DACS1系統(tǒng)的工作頻譜與L頻段已 有 的 DME(Distance MeasureEquipment,DME)系統(tǒng)頻譜存在部分交疊[5],導(dǎo)致 DME信號(hào)對L?DACS1系統(tǒng)接收機(jī)產(chǎn)生了不可避免的干擾。

目前,國內(nèi)外針對L?DACS1系統(tǒng)接收機(jī)如何抑制DME信號(hào)干擾的問題提出了很多算法,例如:脈沖熄滅與脈沖限幅干擾抑制算法[6]、壓縮感知信號(hào)重構(gòu)干擾抑制算法[7]、判決反饋脈沖噪聲估計(jì)干擾抑制算法[8]等,這些干擾抑制算法的研究主要通過理論分析與仿真相結(jié)合的方式,并沒有搭建真實(shí)的測試平臺(tái)驗(yàn)證其有效性。為了更深入地研究DME信號(hào)對L?DACS1系統(tǒng)接收機(jī)性能的影響,本文根據(jù)L?DACS1系統(tǒng)規(guī)范[2],基于軟件無線電 Yun SDR320平臺(tái)和Matlab軟件平臺(tái)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路的發(fā)射機(jī)與接收機(jī),發(fā)射機(jī)產(chǎn)生發(fā)射信號(hào)并經(jīng)過真實(shí)的無線信道后由接收機(jī)接收。該平臺(tái)可以驗(yàn)證L?DACS1系統(tǒng)發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的性能,也為進(jìn)一步驗(yàn)證和比較不同DME干擾抑制算法的有效性提供了一個(gè)真實(shí)的環(huán)境平臺(tái)。

1 Yun SDR 軟件無線電平臺(tái)

軟件無線電是指在硬件條件不變的前提下,通過軟件編程對物理硬件進(jìn)行配置來實(shí)現(xiàn)各種無線電功能[9]。利用軟件無線電技術(shù),通過軟件平臺(tái)實(shí)現(xiàn)通信系統(tǒng)鏈路的各種功能,包括信號(hào)的產(chǎn)生、調(diào)制解調(diào)、編碼譯碼、濾波等。

北京威視銳科技公司的產(chǎn)品Yun SDR320實(shí)驗(yàn)平臺(tái)是專為無線通信系統(tǒng)研究而開發(fā)的一款便攜式軟件無線電平臺(tái)。Yun SDR320通過千兆以太網(wǎng)線與PC機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,由于其具有更寬的頻譜范圍和模擬帶寬而受到廣泛應(yīng)用。Yun SDR320實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的基本硬件結(jié)構(gòu)由 ZYNQ 嵌入式處理器、AD9361[10]射頻前端和電源電路三部分構(gòu)成。其中,嵌入式處理器采用 Xilinx ZYNQZC7Z020 CLG400型號(hào)的SoC芯片完成信源的數(shù)字基帶信號(hào)處理過程。射頻前端采用 ADI公司的 AD9361芯片實(shí)現(xiàn)數(shù)字信號(hào)處理、數(shù)字上/下變頻、數(shù)/模和模/數(shù)轉(zhuǎn)換、濾波、射頻收發(fā)等功能。Yun SDR320的硬件系統(tǒng)框圖如圖 1所示。

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2 L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路物理層傳輸特性

L?DACS1是一個(gè)基于正交頻分復(fù)用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,OFDM)多載波傳輸技術(shù)的航空移動(dòng)通信系統(tǒng),采用頻分雙工(Frequency ?Division Duplex,F(xiàn)DD)的通信方式[2]。系統(tǒng)前向鏈路采用OFDM傳輸技術(shù),基本數(shù)據(jù)傳輸單元是超幀,工作頻段為985.5~1 085.5MHz,比特傳輸速率為303~1373Kb/s。

2.1 L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路物理層技術(shù)參數(shù)

L?DACS1系統(tǒng)物理層的主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。

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L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路OFDM系統(tǒng)子載波總數(shù)為64個(gè),其中包含50個(gè)有效子載波,14個(gè)直流子載波和空子載波,子載波間隔為9.765 625 kHz,射頻信道帶寬為498.05kHz。OFDM 符號(hào)總長度為120 μs,其中有效符號(hào)長度為102.4 μs,循環(huán)前綴長度為17.6 μs。

2.2 L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路幀結(jié)構(gòu)

L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路的超幀結(jié)構(gòu)如圖2所示。每個(gè)超幀由1個(gè)廣播(BC)幀和4個(gè)多幀(MF)組成,其中,廣播幀用于傳輸前向鏈路的廣播信息,多幀用于承載高層的調(diào)制符號(hào)。每個(gè)廣播幀的持續(xù)時(shí)間為6.72ms,由3個(gè)子幀組成,分別是BC1、BC2和BC3,BC1和BC3子幀完全相同,持續(xù)時(shí)間為1.8 ms,BC2子幀的持續(xù)時(shí)間為3.12 ms。每個(gè)多幀的持續(xù)時(shí)間為58.32 ms,由9個(gè)長度可變的Data/CC子幀組成,Data/CC子幀的持續(xù)時(shí)間為6.48 ms。每個(gè)超幀的持續(xù)時(shí)間為240 ms,可以傳輸?shù)腛FDM符號(hào)總數(shù)為2000個(gè)。

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BC1/BC3子幀結(jié)構(gòu)如圖3所示,每個(gè)子幀包含三部分:同步符號(hào)、數(shù)據(jù)符號(hào)和導(dǎo)頻符號(hào)。其中,同步符號(hào)用于接收機(jī)建立超幀同步,定位幀頭的準(zhǔn)確起始位置;數(shù)據(jù)符號(hào)用于承載高層的比特信息;導(dǎo)頻符號(hào)用于接收機(jī)進(jìn)行信道估計(jì)。

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BC2、Data/CC 子幀結(jié)構(gòu)與BC1/BC3子幀結(jié)構(gòu)類似,其參數(shù)如表2所示。

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3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

3.1 系統(tǒng)平臺(tái)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路通信平臺(tái)主要包括兩個(gè)部分,即PC端和Yun SDR320設(shè)備,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖4所示。

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在發(fā)射端,由發(fā)送端PC產(chǎn)生的數(shù)字基帶信號(hào)通過千兆以太網(wǎng)線送入DSP處理器完成數(shù)字調(diào)制,再由數(shù)字上變頻器將基帶信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)橹蓄l信號(hào),之后經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào),通過射頻部分將模擬信號(hào)放大到足夠功率,由天線發(fā)射到無線信道中。在接收端,由天線接收到的無線電信號(hào)經(jīng)過射頻放大后對其進(jìn)行模/數(shù)轉(zhuǎn)換,數(shù)字化之后的信號(hào)經(jīng)過數(shù)字下變頻器將中頻信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榛鶐盘?hào),然后將基帶信號(hào)送入DSP處理器完成數(shù)字解調(diào),將解調(diào)后的信號(hào)通過千兆以太網(wǎng)線送入接收端PC恢復(fù)出原始發(fā)送序列。Y320的參數(shù)配置如表3所示。

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3.2 發(fā)射機(jī)的實(shí)現(xiàn)

L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路發(fā)射機(jī)主要由編碼交織、調(diào)制、映射成幀和加窗成型幾部分構(gòu)成,其實(shí)現(xiàn)框圖如圖5所示。

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為了將傳輸?shù)谋忍匦蛄须S機(jī)化,信源產(chǎn)生的比特序列首先經(jīng)過比特?cái)_碼處理;選擇合適的編碼方式,其中,外編碼采用RS編碼,其參數(shù)設(shè)置如表4所示,內(nèi)編碼采用(171,133,7)卷積碼;之后根據(jù)傳輸幀的類型選擇合適的交織方式,其中,廣播(BC)幀采用的交織方式為螺旋交織,Data/CC幀采用的交織方式為塊交織與螺旋交織,其參數(shù)設(shè)置如表5所示。

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對編碼和交織后的比特序列進(jìn)行符號(hào)調(diào)制;將符號(hào)調(diào)制后的序列與生成的導(dǎo)頻序列、同步序列分別映射到BC1、BC2、BC3子幀及Data/CC子幀;根據(jù)L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路超幀結(jié)構(gòu)將各子幀組合成為一個(gè)超幀,再將超幀通過IFFT完成OFDM符號(hào)調(diào)制;最后插入循環(huán)前綴(CP),進(jìn)行時(shí)域加窗處理,通過并/串轉(zhuǎn)換將并行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為串行數(shù)據(jù),通過千兆以太網(wǎng)線傳送到Y(jié)320。至此實(shí)現(xiàn)了L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路的發(fā)射機(jī)部分設(shè)計(jì)。

3.3 接收機(jī)的實(shí)現(xiàn)

L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路接收機(jī)主要由同步、信道估計(jì)、信道均衡和解調(diào)譯碼等部分構(gòu)成,其實(shí)現(xiàn)框圖如圖6所示。

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Y320接收到的信號(hào)經(jīng)過千兆以太網(wǎng)線傳送到PC端,將得到的信號(hào)首先根據(jù)廣播(BC)幀的特定結(jié)構(gòu)確定出超幀幀頭的大概起始位置,建立接收機(jī)的超幀同步,然后利用前向鏈路各數(shù)據(jù)幀的同步符號(hào)獲得接收信號(hào)的載波頻偏,并對其進(jìn)行補(bǔ)償,之后利用同步符號(hào)進(jìn)行細(xì)定時(shí)同步,確定出超幀幀頭的準(zhǔn)確起始位置;從接收數(shù)據(jù)中提取出一個(gè)完整的超幀,并進(jìn)行串并轉(zhuǎn)換,移除CP,之后通過FFT完成OFDM解調(diào);將解調(diào)之后的超幀進(jìn)行幀拆解,拆解出BC1、BC2、BC3子幀和Data/CC子幀;移除子幀中的空子載波和直流子載波,分別提取子幀中的導(dǎo)頻符號(hào)進(jìn)行信道估計(jì),并根據(jù)各個(gè)子信道的信道估計(jì)值進(jìn)行一維線性插值,之后進(jìn)行信道均衡;將信道均衡之后的數(shù)據(jù)移除導(dǎo)頻符號(hào),進(jìn)行并串轉(zhuǎn)換;根據(jù)傳輸幀的類型,對得到的串行數(shù)據(jù)進(jìn)行解調(diào)、解交織和譯碼,其中解交織和譯碼的參數(shù)設(shè)置均與發(fā)射機(jī)保持一致;最后經(jīng)過解擾恢復(fù)出原始發(fā)送比特序列。至此實(shí)現(xiàn)了L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路的接收機(jī)部分設(shè)計(jì)。

4 測試及分析

為了測試基于Y320的L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路發(fā)射機(jī)與接收機(jī)設(shè)計(jì)的正確性,本文從發(fā)射機(jī)超幀功率譜圖、接收機(jī)接收信號(hào)功率譜圖和子幀星座圖的收斂程度三方面進(jìn)行觀測。

L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路發(fā)射機(jī)超幀功率譜圖如圖7所示。由發(fā)射機(jī)功率譜圖可以觀測出,L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路的射頻信號(hào)帶寬接近0.5MHz,零頻處為直流,不傳輸任何信息,測試結(jié)果與L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路發(fā)射機(jī)標(biāo)準(zhǔn)一致。

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L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路接收機(jī)超幀功率譜圖如圖8所示。

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由接收機(jī)功率譜圖可以觀測出,接收機(jī)接收到的信號(hào)功率譜帶寬也接近0.5 MHz,零頻處為直流,證明了接收機(jī)成功接收到發(fā)射機(jī)發(fā)送在空中的調(diào)制信號(hào)。

在L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路發(fā)射機(jī)采用QPSK調(diào)制方式的情況下,利用子幀中的導(dǎo)頻符號(hào)進(jìn)行信道估計(jì)和均衡之后的星座如圖9所示。

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其中,圖9a)是BC1/BC3子幀均衡后的星座圖;圖9b)是BC2子幀均衡后的星座圖;圖 9c)是 Data/CC 子幀均衡后的星座圖。

由均衡之后的星座圖可以觀測出,BC1、BC2、BC3、Data/CC子幀的星座點(diǎn)收斂較好,滿足設(shè)計(jì)需求。

5 結(jié) 語本文按照L?DACS1系統(tǒng)協(xié)議規(guī)定的技術(shù)參數(shù)和超幀結(jié)構(gòu),基于軟件無線電Y320和Matlab設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路的發(fā)射機(jī)和接收機(jī),并進(jìn)行了發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的聯(lián)調(diào)測試。通過測試發(fā)射機(jī)和接收機(jī)功率譜圖、觀測星座圖的收斂性,可以證明所設(shè)計(jì)的L?DACS1系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行有效,該平臺(tái)將用作后續(xù)算法研究的實(shí)際驗(yàn)證平臺(tái)。 審核編輯 :李倩

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原文標(biāo)題:論文速覽 | 基于 Yun SDR 的 L?DACS1系統(tǒng)前向鏈路平臺(tái)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

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    的頭像 發(fā)表于 12-31 09:17 ?2572次閱讀

    靜態(tài)路由和聚合的通信原理

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    發(fā)表于 12-23 16:59 ?10次下載

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    發(fā)表于 12-20 08:04

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    AD7767-1采用4菊花連接,其中數(shù)據(jù)手冊中給的菊花鏈接圖中A芯片數(shù)據(jù)在輸入差分信號(hào)絕對值小于Vref/2時(shí)是準(zhǔn)確的,當(dāng)大于Vref/2之后數(shù)據(jù)異常:符合相反,數(shù)值為Vref-
    發(fā)表于 12-19 06:09

    兼容7A100T和PG2L100H雙芯核心板,米爾FPGA平臺(tái)

    不同需求 MYIR推出FPGA 開發(fā)平臺(tái)具有極高的靈活性,用戶可以根據(jù)項(xiàng)目需求自由選擇AMD XC7A100T 和紫光同創(chuàng) PG2L100H 這兩款核心板,共享同一底板平臺(tái),可以實(shí)現(xiàn)
    發(fā)表于 09-14 16:08

    PCle培訓(xùn)概述

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《PCle培訓(xùn)概述.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 09-11 09:16 ?0次下載
    PCle<b class='flag-5'>鏈</b><b class='flag-5'>路</b>培訓(xùn)概述

    IR615如何實(shí)現(xiàn)VPN備份?

    目的:IR615的備份(WAN為主、Wi-Fi做STA為從),當(dāng)VPN建好后,WAN
    發(fā)表于 07-25 08:27

    IG網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)備份的方法

    的-接口備份模塊。 3、選擇主接口以及備份接口等數(shù)據(jù)參數(shù);設(shè)定完成后添加即生效。(Dot11radio 1代表WLAN接口) 通過這樣設(shè)定即可實(shí)現(xiàn)備份的基礎(chǔ)功能設(shè)定:
    發(fā)表于 07-24 08:25