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        GPS信號轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)研究與應用

        2018-08-21 20:45:24張袁志張延練
        科技傳播 2018年15期

        張袁志 張延練

        摘 要 為解決在建筑物遮擋和電磁屏蔽環(huán)境下全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)(GPS)定位系統(tǒng)無法精確定位的問題,近年來基于GPS系統(tǒng)的各種區(qū)域輔助和區(qū)域增強定位方法蓬勃發(fā)展起來。文章在介紹GPS信號轉(zhuǎn)發(fā)器技術(shù)的基礎(chǔ)上針對該技術(shù)進行研究,實現(xiàn)了在建筑物遮擋環(huán)境下實現(xiàn)GPS衛(wèi)星信號轉(zhuǎn)發(fā),同時該技術(shù)可推廣至電磁屏蔽環(huán)境下的GPS信號轉(zhuǎn)發(fā)與接收,為許多區(qū)域的GPS定位難題提供了有益參考。

        關(guān)鍵詞 屏蔽遮擋環(huán)境;GPS信號;轉(zhuǎn)發(fā)接收;

        中圖分類號 TN92 文獻標識碼 A 文章編號 1674-6708(2018)216-0089-02

        GPS系統(tǒng)在各個領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應用,在傳統(tǒng)GPS定位過程中,一般條件下GPS接收機需要有較為開闊的視野,至少能同時觀測到4顆衛(wèi)星[1]。但在特殊的GPS信號區(qū)域:如地下停車場、城市中心、房屋里面等,由于GPS信號受到阻隔、強度減弱和多路徑效應的影響,這種情況下GPS無法完成定位,而且可能存在較大誤差, 定位要求不能滿足。GPS信號轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)[2]利用現(xiàn)有GPS信號來提高定位能力。

        1 GPS信號轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)

        當在GPS信號在建筑物遮擋環(huán)境中, 定位操作無法進行。首先是因為建筑物遮擋導致GPS信號無法直接到達,另外建筑物的影響使得接收機不能同時接收到四顆衛(wèi)星信號,還有可能衛(wèi)星信號要穿越房屋和墻面而產(chǎn)生多路徑效應影響,這些因素都導致了在遮擋環(huán)境中GPS信號的衰減,此時信號向前傳輸一米,信號衰減就可能達到1Dbw。人們開始研究GPS信號轉(zhuǎn)發(fā)器技術(shù)來解決這些問題。技術(shù)方案是先在開闊區(qū)域接收到GPS信號后,進行信號增強,然后經(jīng)過定向的信號轉(zhuǎn)發(fā)器向遮擋區(qū)域定向轉(zhuǎn)發(fā)信號,從而實現(xiàn)在建筑遮擋等環(huán)境下的GPS定位。

        2 轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)系統(tǒng)方案設(shè)計

        本文設(shè)計的轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)系統(tǒng)主要由4部分組成:GPS接收天線(GPS雙頻天線),分路放大器、GPS發(fā)射天線(GPS單頻)和GPS信號接收機(手持式GPS導航儀)。分路放大器采用多級濾波、多級放大和多處電平調(diào)節(jié)控制等電路設(shè)計,實現(xiàn)了整個系統(tǒng)的低功耗設(shè)計。

        分路放大器接收衛(wèi)星導航天線(GPS天線)輸出的GPS信號同時采用信號放大電路進行信號增強。功率補償通路在系統(tǒng)工作時為各個部件分配功率,保證系統(tǒng)各個模塊之間的功率平衡;分路放大器對信號進行分路、放大和濾波,并將信號通過無源GPS發(fā)射天線轉(zhuǎn)發(fā)出去。為有源GPS發(fā)射天線提供電源和分路器的增益補償?shù)氖窃鲆嫜a償支路。由于分路轉(zhuǎn)發(fā)器功率補償通路的功放模塊增益過大已產(chǎn)生自激振蕩,而采用有源GPS發(fā)射天線,方案使用有源GPS發(fā)射天線組合分路轉(zhuǎn)發(fā)器功率補償兩極放大的射頻方式。

        3 GPS信號轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)研究與應用

        3.1 有源射頻端口功率提取技術(shù)

        該系統(tǒng)方案為適應復雜環(huán)境,比普通GPS信號轉(zhuǎn)發(fā)器相比具有高抗干擾性能。該系統(tǒng)設(shè)計的難點和重點是整個鏈路功耗方案。信號鏈路需要具有50-60dB的增益,系統(tǒng)才能達到GPS信號無線轉(zhuǎn)發(fā)的目的。系統(tǒng)采用低功耗電路設(shè)計,其供電電流限制最大只要5V/100mA,如果采用通常的放大設(shè)計鏈路,功耗一定會超過系統(tǒng)所能承受的最大功耗,必將導致系統(tǒng)射頻部分性能的不穩(wěn)定甚至可能造成燒毀。

        實驗室測試GPS接收天線的功耗是5V/50mA,增益在33dB左右。方案中的二分路放大器采用低功耗電路設(shè)計,專為為GPS信號轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)使用,測試功耗小于5V/45mA,增益在30-45Db具備調(diào)節(jié)功能;采用無源發(fā)射天線作為GPS發(fā)射天線,該天線零功耗設(shè)計。低功耗設(shè)計的主要體現(xiàn)在GPS發(fā)射天線部分二和分路放大器。該設(shè)計方案,不但降低了整個系統(tǒng)鏈路的實際功耗,同時還可避免電源紋波等帶來的一系列問題。

        在功率提取方面,轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)獨創(chuàng)了有源射頻端口功率提取技術(shù)。系統(tǒng)創(chuàng)新低功耗設(shè)計和有源射頻端口功率提取技術(shù),利用系統(tǒng)提供5VDC電源作為整個GPS轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)信號放大和天線輻射的能量源,無需獨立供電(供電≤DC5V/45mA),系統(tǒng)電氣結(jié)構(gòu)得到了簡化。有源器件二分路器無需獨立供電,工作采用系統(tǒng)專用接口供電。GPS信號覆蓋的功率經(jīng)測試滿足天線發(fā)射增益滿足。功耗控制原理如圖1所示。

        3.2 前置匹配技術(shù)

        GPS衛(wèi)星發(fā)射的信號是右旋極化的[3],GPS天線的極化是右旋圓極化,評判天線圓極化標準高低的指標是軸比,如果軸比越小,那么靈敏度越高,天線的軸比一般要求小于3dB。微帶天線的圓極化帶寬通常小于1%,通常的微帶天線的頻帶很窄,因為GPS天線圓極化帶寬稍高,因此它可以用著GPS天線(1%=16MHz),但是因為GPS/BD/GLONASS天線的頻帶寬度要大于40MHz(即2.5%),因此就不能作GPS/BD/GLONASS天線。如果要將標準的微帶天線用作GPS/BD/GLONASS天線時,因為中心頻帶窄,軸比小,實際使用中沒有用處。而對于有效頻率處,軸比很大。目前采用的前置匹配技術(shù)可以解決這個問題,天線的帶寬(包括圓極化帶寬、方向圖帶寬、駐波比帶寬等)大于10%。

        在以前GPS信號接收器只能與專門的GPS接收天線相匹配?,F(xiàn)在GPS轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)采用前向匹配電路技術(shù),再電路中設(shè)計GPS天線和衛(wèi)星導航天線的軸比、接收頻帶帶寬等技術(shù)指標。采用該種設(shè)計消除了以前發(fā)射天線與接收天線特定匹配的限制,通過驗證目前能夠與目前常用的多種GPS接收天線匹配。

        3.3 采用E型低損耗FBAR濾波抗干擾技術(shù)

        由于GPS信號具有周期平穩(wěn)特性,而噪聲和其他干擾信號不具備周期平穩(wěn)特性,或者不具備與GPS信號中偽隨機碼相同的周期平穩(wěn)特性[4]。根據(jù)系統(tǒng)要求二分路放大器的增益在30dB~45dB,這些指標需要轉(zhuǎn)發(fā)過來的的信號具有相當?shù)膹姸群鸵欢ǖ碾s波、諧波抑制能力。所以在GPS轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)設(shè)計中,采用了四級濾波和四級放大,每級的濾波均采用多點陷波技術(shù)和前置濾波(原理圖如圖2),保證雜波和諧波抑制能力滿足系統(tǒng)設(shè)計要求,才能保證GPS信號經(jīng)過無線發(fā)射輸出后,滿足系統(tǒng)定位精度需求。

        系統(tǒng)電路設(shè)計不僅考慮了防雷功能,還采用了高抗干擾性設(shè)計方案。方案采用前置濾波和多點陷波組合濾波技術(shù)。前置濾波設(shè)計獨有的低損耗E型FBAR濾波器,同時LNA放大器后置多點陷波采用聲表濾波器。兩種濾波器組合具有低插損、高屏蔽優(yōu)點,具有極低的噪聲系數(shù)和高帶外屏蔽能力,對強干擾信號(如雷達、基站、電臺等)具有很好抑制性能。

        3.4 電平增益控制技術(shù)

        在實際使用過程,建筑物遮擋屏蔽的環(huán)境下容易產(chǎn)生GPS多路徑效應而妨礙GPS接收機的正常收星定位。系統(tǒng)設(shè)計對輸出的GPS信號實現(xiàn)電平可控制,以達到發(fā)射出去的GPS信號經(jīng)過削弱,減弱多路徑效應對GPS信號轉(zhuǎn)發(fā)的影響。方案實現(xiàn)了減弱多徑效應,保證GPS接收機能夠正常接收GPS信號。

        如果多路徑效應影響嚴重,系統(tǒng)可通過調(diào)節(jié)每級放大電路后面預留的電平的增益控制電路促使整個鏈路的增益滿足實際使用環(huán)境的需求。

        3.5 前置濾波和多極點陷波技術(shù)

        在已知頻率的強干擾信號下,例如電臺,雷達、通信基站等會對信號轉(zhuǎn)發(fā)產(chǎn)生較大影響,而普通的濾波器對此無能為力。系統(tǒng)設(shè)計采用陷波技術(shù)-陷波器,陷波器會針對某一已知的特定的頻率信號,產(chǎn)生一個極點,在這個極點上對已知強干擾信號頻率的信號產(chǎn)生最大的衰減,而對其它非強干擾信號頻率的信號的衰減是遞減的,使得陷波器的使用達到了衰減強干擾信號的目的。

        系統(tǒng)設(shè)計獨有的E型濾波器,根本上解決了抗干擾和功率消耗之間的矛盾,對400MHz以下的干擾信號的衰減>35dB,對900MHz以下衰減>25dB,對GPS信號的插入損耗小于0.2Db。系統(tǒng)采用的“前置濾波技術(shù)”。在自然界中大部分強干擾信號的頻率是1 000MHz的,因此采用這種濾波器可以有效地保護設(shè)備放大器不飽和,在絕大多數(shù)環(huán)境下的滿足系統(tǒng)使用要求。

        4 結(jié)論及應用

        本文首先介紹了GPS信號轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù),并在此基礎(chǔ)上針對該技術(shù)進行擴展研究,設(shè)計實現(xiàn)了在建筑物遮擋環(huán)境轉(zhuǎn)發(fā)GPS信號的技術(shù)方案。設(shè)計方案采用的多項創(chuàng)新技術(shù)對未來GPS信號轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)建設(shè)具有借鑒作用。方案不僅可推廣應用在任何遮擋環(huán)境下GPS信號無法覆蓋的區(qū)域,還可推廣至電磁屏蔽環(huán)境下的GPS信號轉(zhuǎn)發(fā)接收應用。

        參考文獻

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        [2]Heinz M,Daniel M,Thomas K,et al.Indoor positioning using frequency translators[C]//ION GNSS2005, Long Beach,CA,2005:2789-2799.

        [3]朱麗梅.多徑效應對GPS定位精度的影響及應對分析[J].計算機光盤軟件與應用,2013(19):107-109.

        [4]寧海濤.弱GPS信號捕獲遠近場效應研究[J].計算機應用與軟件,2014(2):144-148.

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