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基于伽利略卫星网络的GPS系统设计
解决灵敏度的问题
对于伽利略/GPS 接收器(特别是手机)来说,灵敏度是一个关键的性能和精度指示。信号采集要求(A-GPS系统中的)接收器上的信号电平在 -130到-155 dBm之间,大约比由 RF 前端模块所得的噪声电平低 19到34dB。关联器会把一个2MHz带宽的信号去扩展为一个50Hz的数据信号,从而提供43dB的关联增益,从而把有用信号提升到噪声电平以上,方便它们进行处理。然而,任何接近有用信号频率的其它通信信号或在有用频段的谐波都可能成为一种干扰源,并进一步降低接收器的灵敏度。
最常见和最具破坏性的干扰源来自个人导航设备本身。例如,如果手机远离基站并以最大功率发射,这意味着在同一设备内1800MHz频点处可能有30dBm的信号,因而进一步导致伽利略/GPS信号在最坏情况下的灵敏度衰减。
要克服内部传输干扰有若干方法。其一是由于发射信号是已知的,因此可以从伽利略/GPS信号中减去。另一种方法是,使用滤波器把蜂窝电话的干扰降低70dB以上,以保护输入的卫星信号。
然而,如果GPS拥有2MHz的带宽而伽利略扩展至4MHz,那么双接收器架构就具有两个最佳的滤波器。GPS的调制方式为BPSK,而伽利略的调制方式为BOC(1,1),这样,两种信号都可以占用相同的信号带宽,然后关联器也能够从伽利略信号中辨别GPS信号,反之亦然。
滤波器还适用于基带处理器。以硬件实现基带时,由于这些滤波器的参数是固定的,因此限制了无线部分的优化程度。但如果用软件实现基带滤波,这些参数就可以被改变,以匹配具体的信号条件。此外,随着滤波算法的发展,这些滤波器可以被应用到现有的架构上。即便各种手机的架构存在极大的差异,但这样的灵活性使单个双无线接收器架构就可以很好地应用于不同的产品线。
灵敏度也可能因一个不良晶体或VCXO参考时钟而严重地降低。一般来说,时钟源越稳定,成本就越高,但采集时间也越快。例如,一个0.5ppm的参考时钟将使锁定时间达到40秒的数量级。如果采集时间不成问题,那么,2.5ppm的参考时钟就应该足够了。
很多人都误以为GSM参考时钟可以生成稳定的伽利略/GPS参考时钟,其实不然。 GSM参考时钟是锁定到网络的,而且需要频繁进行频率修正。有时侯,这些修正是通过GSM基带驱动一个DAC来实现的,再由它驱动一个VCTCXO。参考时钟频率的渐进式变化将不会让伽利略/GPS接收器与卫星信号保持信号锁定,特别是在信号较弱的地方,这将导致定位丢失。所以,最安全的方法是针对伽利略/GPS子系统采用独立的时钟,但这样会增加整体设备的成本。开发商需要仔细考虑性能和成本之间的折衷,并在架构设计过程的早期避免开发出一个无法满足最低精度要求的设计。
总而言之,伽利略系统可以改善全球定位服务的可用性和性能,而增加的精度能完美地补充GPS的不足。借助基于软件的基带处理功能,个人导航设备(包括手机和便携式媒体播放器)将能够充分发掘应用处理器的闲置处理能力,以高性价比的方式实现伽利略/GPS双无线子系统,进而改进消费者的全球导航方式。
作者:Malcolm Lomer
GNSS解决方案部产品行销经理
SiGe半导体公司
作者介绍
Malcolm Lomer已经做了6年的GNSS产品行销工作,拥有超过15年的GPS市场技术、销售和行销经验。他目前担任GNSS解决方案部产品行销经理,负责SiGe半导体公司的GPS和GNSS射频前端芯片产品。在加入SiGe公司之前,Lomer在SiRF科技公司任现场应用工程师。更早前他曾任卓联半导体公司GPS市场开发经理。Lomer拥有英国曼彻斯特科技大学的电子专业理学士学位。
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