再生相關檢測
在本設計中,弱信號接收借助于二進制相移鍵控(BPSK)編碼信號的相關接收。
發送脈沖的周期分為7個單元,每個單元寬度為△t,采用BPSK編碼方法(見圖1)。每個單元包含載波或副載波的n個整數周期,圖1中n為2。
接收器包含再生相關電路(見圖2)。接收的模擬信號Vi由A/D變換器數字化,而且P數據位加到P并聯聯移位寄存器。沿多抽頭數字延遲線的D/A變換器以規則的間隔重建Vi的延遲形式。其中4個輸出倒相,然后對7個信號求和。
注意,接收器中的相位碼圖形(+++--+-)與發送器中的圖形(-+--+++)反相。圖3示出相關器輸出振幅,顯示出在最后△t單元所希望的信號放大。
此方法可用于發送單獨脈沖(如雷達或聲納響應)或數字傳輸中的位碼,圖4示出發送器BPSK編碼電路。
圖4中的并行輸入、串行輸出移位寄存器(PISO)用固定并行輸入0001101移位碼硬線連接。PISO有兩個控制輸入:Pi用于并行輸入、SR用于右串行移位。從載波和副載波正弦波振蕩器(頻率為ft)獲得TTL時鐘脈沖串。
時鐘頻率2分頻(fc=ft/w)后做為PISO時鐘輸入。頻率fc7分頻后與串行數字數據輸入Si“與”產生PISO的Pi。輸入SR等于Pi,即Pi倒相。
PISO輸出到控制倒相器,定時圖示于圖5。圖4中的除7級可用任何普通方法實現,如Johnson計數器或帶選通的JK雙穩器件。用一個同步或復位脈沖來保證脈沖Pi發生在時間7△t,見圖5。
PISO可用74166,不用的8位都置到“0”。
linux操作系統文章專題:linux操作系統詳解(linux不再難懂)
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