目前,基于软件无线电的数字接收机,其定时同步主要采用异步采样恢复,即采样时钟独立工作,通过估算定时误差,控制内插滤波器内插出最佳采样时刻的值。常用的定时误差估计算法主要有:迟早门算法、米勒-穆雷算法、Gardner算法。其中迟早门算法和米勒-穆雷算法都对载波相位敏感。Gardner算法[1]每个符 需要两个采样点,虽然计算量比米勒-穆雷算法稍大,但对载波频偏和相位不敏感,可提前独立于载波同步完成,降低了系统复杂度。
1 定时同步结构设计
1.1 算法结构
定时同步结构如图1所示。该结构是基于Gardner算法[2]而设计的,包括用来进行符 采样的内插滤波器、定时误差检测器、环路滤波器、插值控制器。其中,内插滤波器从输入的非同步被测基带I/Q采样信 中恢复出发送的符 ,而定时恢复环路用来控制内插滤波器的插值相位。定时误差检测器提取出当前采样相位误差,将其送入环路滤波器滤波后控制NCO的振荡频率。当被测信 等效采样无相偏时,环路进入稳定状态,此时NCO的振荡频率就等于实际被测信 的码率或码率的整数倍[3].下面只对定时同步的关键结构进行阐述。
2 MATLAB仿真分析
仿真参数设置:128 QAM调制、升余弦滚降系数0.1、信噪比23 dB、定时延迟0.6个码元时间、载频124 MHz、采样率102.4 MHz,匹配滤波器为100阶。
从图2中可以看出,分数延迟收敛于0.6处,波动小于0.01,表明定时同步环路完全收敛。图3是定时同步收敛后的输出信 星座图,可以看出星座点非常集中,星座间隔清晰,信噪比由于匹配滤波器作用有了大幅度提高,能够很好地实现符 判决。

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