本申请公开了一种信号定时同步方法、装置、设备及介质,该方法包括:通过对接收信号进行前馈定时同步运算以确定前馈采样点,进而根据该前馈采样点从接收信号中选取指定的信号作为反馈信号。接下来,基于前馈采样点确定的初始反馈采样点,通过该初始反馈采样点和环路滤波器的振荡器初值得到环路滤波器的初始定时误差。使环路滤波器在初始定时误差的基础上对反馈信号进行反馈同步定时运算得到反馈采样点。最后根据前馈采样点和反馈采样点确定接收信号的定时同步信号。上述流程对信号的采样时间不存在限制,且通过为环路滤波器设置初始定时误差以大幅降低其运算的收敛时间,进而提高定时同步信号的精度。高定时同步信号的精度。高定时同步信号的精度。
【技术实现步骤摘要】
一种信号定时同步方法、装置、设备及介质
[0001]本申请实施例涉及卫星无线通信
,具体涉及一种信号定时同步方法、装置、设备及介质。
技术介绍
[0002]卫星无线通信领域中,收发端信号传输过程中存在较大的时延以及因相对运动而引发的时延扩展,为确保信号的同步需从接收的完整信号段中获取最佳采样点的位置以恢复星座图信息,进而为后续的译码工作提供正确输入。
[0003]相关技术中多通过定时同步技术获取接收信号中的最佳采样点,即接收信号的定时同步信号。从实现角度来说,主要包括前馈和反馈两类算法。前馈定时同步算法需要的数据长度较长,信噪比不可过低,不能适用于时间跨度较大的场景。反馈定时同步算法虽然能够适应时间跨度较大的场景且可支持更低的信噪比,但因其收敛时间较长,易于影响定时同步信号的获取精度。
技术实现思路
[0004]本申请实施例提供一种信号定时同步方法、装置、设备及介质,用于解决相关技术中前馈算法无法适用时间跨度较大的场景的问题,以及反馈算法时定时同步信号精度较低的问题。
[0005]第一方面,本申请实施例提供一种信号定时同步方法,所述方法包括:
[0006]基于前馈定时同步算法确定接收信号的前馈定时误差,并根据所述前馈定时误差确定所述接收信号的前馈采样点;其中,所述接收信号是信号接收装置基于预设过采样倍数对的段时间内的通信信号采样得到的;
[0007]基于所述前馈采样点,从所述接收信号中选取指定的信号作为反馈信号;
[0008]基于所述前馈采样点为环路滤波器设置初始反馈采样点,以使所述环路滤波器根据所述初始反馈采样点和预设振荡器初值确定初始定时误差,并基于所述初始定时误差对所述反馈信号进行反馈定时同步运算以确定反馈信号的反馈采样点;其中,所述预设振荡器初值是基于所述前馈定时误差确定的;
[0009]根据所述前馈采样点和所述反馈采样点确定所述接收信号的定时同步信号。
[0010]在一些实施例中,所述基于前馈定时同步算法确定接收信号的前馈定时误差,包括:
[0011]从所述接收信号中截取同步头数据,并根据所述同步头数据的模平方确定所述同步头数据的载波数据;
[0012]基于所述预设过采样倍数和所述载波数据确定所述前馈定时误差。
[0013]在一些实施例中,所述根据所述前馈定时误差确定所述接收信号的前馈采样点,包括:
[0014]根据所述预设过采样倍数和所述前馈定时误差确定归一化定时误差;
[0015]根据所述归一化定时误差对所述同步头数据进行线性插值运算,得到所述前馈采样点。
[0016]在一些实施例中,所述基于所述前馈采样点,从所述接收信号中选取指定的信号作为反馈信号,包括:
[0017]根据采样时间最靠后的两个前馈采样点确定待选信号;其中,所述待选信号为采样时间位于所述两个前馈采样点之间的接收信号;
[0018]将位于所述待选信号之前的接收信号作为目标信号;并将所述目标信号,以及采样时间位于所述目标信号之后的接收信号作为所述反馈信号。
[0019]在一些实施例中,所述初始反馈采样点包括所述采样时间最靠后的两个前馈采样点和采样时间位于所述两个前馈采样点之间的插值点;其中,所述插值点是通过对各所述前馈采样点进行线性插值运算得到的。
[0020]在一些实施例中,所述根据所述前馈采样点和所述反馈采样点确定所述接收信号的定时同步信号,包括:
[0021]将采样时间位于第一信号和第二信号之间的目标采样点作为所述第一信号的同步定时信号;其中,所述目标采样点包括所述前馈采样点和所述反馈采样点;所述第一信号和所述第二信号为采样时间相邻的接收信号,所述第一信号的采样时间位于所述第二信号之前。
[0022]第二方面,本申请实施例提供了一种信号定时同步装置,所述装置包括:
[0023]前馈采样模块,被配置为执行基于前馈定时同步算法确定接收信号的前馈定时误差,并根据所述前馈定时误差确定所述接收信号的前馈采样点;其中,所述接收信号是信号接收装置基于预设过采样倍数对的段时间内的通信信号采样得到的;
[0024]反馈信号模块,被配置为执行基于所述前馈采样点,从所述接收信号中选取指定的信号作为反馈信号;
[0025]反馈采样模块,被配置为执行基于所述前馈采样点为环路滤波器设置初始反馈采样点,以使所述环路滤波器根据所述初始反馈采样点和预设振荡器初值确定初始定时误差,并基于所述初始定时误差对所述反馈信号进行反馈定时同步运算以确定反馈信号的反馈采样点;其中,所述预设振荡器初值是基于所述前馈定时误差确定的;
[0026]定时同步模块,被配置为执行根据所述前馈采样点和所述反馈采样点确定所述接收信号的定时同步信号。
[0027]在一些实施例中,执行所述基于前馈定时同步算法确定接收信号的前馈定时误差,所述前馈采样模块被配置为:
[0028]从所述接收信号中截取同步头数据,并根据所述同步头数据的模平方确定所述同步头数据的载波数据;
[0029]基于所述预设过采样倍数和所述载波数据确定所述前馈定时误差。
[0030]在一些实施例中,执行所述根据所述前馈定时误差确定所述接收信号的前馈采样点,所述前馈采样模块被配置为:
[0031]根据所述预设过采样倍数和所述前馈定时误差确定归一化定时误差;
[0032]根据所述归一化定时误差对所述同步头数据进行线性插值运算,得到所述前馈采样点。
[0033]在一些实施例中,执行所述基于所述前馈采样点,从所述接收信号中选取指定的信号作为反馈信号,所述反馈信号模块被配置为:
[0034]根据采样时间最靠后的两个前馈采样点确定待选信号;其中,所述待选信号为采样时间位于所述两个前馈采样点之间的接收信号;
[0035]将位于所述待选信号之前的接收信号作为目标信号;并将所述目标信号,以及采样时间位于所述目标信号之后的接收信号作为所述反馈信号。
[0036]在一些实施例中,所述初始反馈采样点包括所述采样时间最靠后的两个前馈采样点和采样时间位于所述两个前馈采样点之间的插值点;其中,所述插值点是通过对各所述前馈采样点进行线性插值运算得到的。
[0037]在一些实施例中,执行所述根据所述前馈采样点和所述反馈采样点确定所述接收信号的定时同步信号,所述定时同步模块被配置为:
[0038]将采样时间位于第一信号和第二信号之间的目标采样点作为所述第一信号的同步定时信号;其中,所述目标采样点包括所述前馈采样点和所述反馈采样点;所述第一信号和所述第二信号为采样时间相邻的接收信号,所述第一信号的采样时间位于所述第二信号之前。
[0039]第三方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括:
[0040]存储器,用于存储程序指令;
[0041]处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序指令执行第一方面中任一项所述的方法包括的步骤。
[0042]第四方面,本申请实施例提本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种信号定时同步方法,其特征在于,所述方法包括:基于前馈定时同步算法确定接收信号的前馈定时误差,并根据所述前馈定时误差确定所述接收信号的前馈采样点;其中,所述接收信号是信号接收装置基于预设过采样倍数对的段时间内的通信信号采样得到的;基于所述前馈采样点,从所述接收信号中选取指定的信号作为反馈信号;基于所述前馈采样点为环路滤波器设置初始反馈采样点,以使所述环路滤波器根据所述初始反馈采样点和预设振荡器初值确定初始定时误差,并基于所述初始定时误差对所述反馈信号进行反馈定时同步运算以确定反馈信号的反馈采样点;其中,所述预设振荡器初值是基于所述前馈定时误差确定的;根据所述前馈采样点和所述反馈采样点确定所述接收信号的定时同步信号。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于前馈定时同步算法确定接收信号的前馈定时误差,包括:从所述接收信号中截取同步头数据,并根据所述同步头数据的模平方确定所述同步头数据的载波数据;基于所述预设过采样倍数和所述载波数据确定所述前馈定时误差。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述前馈定时误差确定所述接收信号的前馈采样点,包括:根据所述预设过采样倍数和所述前馈定时误差确定归一化定时误差;根据所述归一化定时误差对所述同步头数据进行线性插值运算,得到所述前馈采样点。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述前馈采样点,从所述接收信号中选取指定的信号作为反馈信号,包括:根据采样时间最靠后的两个前馈采样点确定待选信号;其中,所述待选信号为采样时间位于所述两个前馈采样点之间的接收信号;将位于所述待选信号之前的接收信号作为目标信号;并将所述目标信号,以及采样时间位于所述目标信号之后的接收信号作为所述反馈信号。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述初始反馈采样点包括所述采样时间最靠后的两个前馈采样点和采样时间位于所述两个前馈采样点之间的插值点;其中,所述插值点是通过对各所述前馈采样点进行线性插值运算得到的。6.根据权利要...
【专利技术属性】
技术研发人员:高波,祝毅,程静静,刘明凯,谭红涛,
申请(专利权)人:中国星网网络应用有限公司,
类型:发明
国别省市:
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