基于全数字接收技术的QAM信号定时恢复算法的实
2014-06-25 01:04
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摘 要 本文主要研究了QAM定时恢复环路,给出了相应的插值算法、时钟误差检测算法及环路滤波器设计,并根据设计进行了环路算法仿真,仿真结果表明性能良好。 关键词 QAM;定时恢复1 引言 一直以来,在各种各样的调制方式中,正交幅度调制(QAM)以其频带利用率高的优点备受青睐。随着全数字接收技术的发展,QAM全数字接收机得到广泛应用,与此同时,对QAM解调器的定时恢复模块也提出了更严格的要求。传统的数字化QAM接收机中的时钟恢复是由数字同步环路反馈调整A/D采样时钟来实现。而QAM全数字接收机采用固定的采样频率,采样时钟和符号时钟相互独立。 在本文中,定时恢复环路是通过把检测到的时钟误差信号反馈给前端的控制模块,并以此来调整时钟误差,使之达到与信号同步的目的。本次仿真中采用的插值算法是拉格朗日三次多项式插值,时钟误差检测算法是Gardner算法。2 定时恢复环路 根据定时恢复环路的原理,图1给出了环路框图。

图1 定时恢复环路 如图1所示,输入信号经内插滤波器插值后得到内插样值,内插样值经过抽取就是输出信号,同时,从内插样值中计算出的定时误差经环路滤波器滤去高频噪声,得到控制信息反馈给内插滤波器,进而纠正时钟误差。2.1 内插滤波器 设输入信号的采样时钟周期为 Ts,符号周期为T ,内插后的信号周期为Ti ,内插滤波器的冲击响应形式为 hI(t),输入信号为 x(mTs),经过内插后的信号为 y(kTi ),可得到内插滤波器的内插公式:

定义滤波器指示数(filter index) i、基点 (base point index) mk、小数偏差(fractional interval) 分别为uk:

可得:

上式即为数字插值公式。插值中的 Ts, Ti ,mk ,uk 的定时关系可由图2看出。

图 2定时误差调整前后的抽样关系 其中数据符号同步的插值点位置 kTi 与第 mk个采样点位置差 ukTs,这样就可以实现小数插值。 本次仿真中采用的三次拉格朗日插值算法,其系数如下:

从而可得

2.2 时钟误差检测共2页: 1 [2] 下一页 论文出处(作者):
内容来自www.nseac.com Vega扩展模块的设计与研究
视频采集播放卡的设计与实现