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文档简介
ICS33.060
CCSM30/49
中华人民共和国国家标准
GB/TXXXXX—XXXX
`
星地数据传输中高速调制解调器技术要求
和测试方法第1部分:调制器
Technicalrequirementsandtestmethodsforsatellite-to-earthdatatransmission
Intermediate/Highdataratemodulationequipment
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(征求意见稿)
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XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施
GB/TXXXXX—XXXX
前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC425)提出并归口。
本文件起草单位:中国电子科技集团公司第十研究所、中国航天标准化研究所、国家卫星海洋应用
中心、西安空间无线电技术研究所。
本文件主要起草人:张波、方科、刘田、王宇舟、朱胜利、吴奎桥、吕倩、郑磊、周玉霞、刘明、
徐常志、罗丽娟、倪燕、陈俊、董李梅。
II
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星地数据传输中高速调制解调器技术要求和测试方法
第1部分:调制器
1范围
本文件规定了星地数据传输中高速调制器(以下简称调制器)的功能要求、性能要求、接口要求、
环境适应性要求等技术要求和测试方法。
本文件适用于模拟卫星、空间站、探测器、飞行器等航天器下行信号的数据传输速率在5Mbps~
2500Mbps之间的调制器。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
GB/T2423.1-2001电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温
GB/T2423.10-2019环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)
GB/T39348-2020空间数据与信息传输系统—遥测同步与信道编码
GB/T42041航天术语空间数据与信息传输
ETSIEN302307-1V1.4.1DigitalVideoBroadcasting(DVB);Secondgenerationframing
structure,channelcodingandmodulationsystemsforBroadcasting,InteractiveServices,News
Gatheringandotherbroadbandsatelliteapplications;Part1:DVB-S2
3术语和定义
GB/T42041界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
调制器modulator
部署于地面站,用于模拟数据传输速率在5Mbps~2500Mbps之间的航天器上行数传信号,用于验
证解调器功能和性能的电子设备。
3.2
解调器demodulator
部署于地面站,用于接收数据传输速率在5Mbps~2500Mbps之间的航天器下行数传信号,获取航天
器高速数传数据的电子设备。
3.3
符号速率symbolrate
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星地数据传输链路中,符号速率为编码和调制后信号的符号速率,单位为符号数/每秒(sps)。
3.4
比特速率bitrate
星地数据传输链路中,比特速率为信道编码后数据的比特速率,单位为比特数/每秒(bps)。
3.5
误码率biterrorrate
在一定时间内收到的数字信号中发生差错的比特数与同一时间内所收到的数字信号的总比特数之
比。
3.6
加扰scrambling
用二进制伪随机序列与信息数据逐位模二相加的技术,借此使数据呈现更强的随机性。
3.7
星座映射constellationmapping
将待传输符号对应成星座图上的信号矢量的过程。
4缩略语
下列缩略语适用于本文件。
BER:误码率(biterrorrate)
BPSK:二相相移键控(binaryphaseshiftkeying)
QPSK:四相相移键控(QuadraturePhaseShiftKeying)
OQPSK:偏置四相相移键控(OffsetQuadraturePhaseShiftKeying)
UQPSK:非平衡四相相移键控(UnbalancedQuadraturePhaseShiftKeying)
GMSK:高斯滤波最小频移键控(GaussianFilteredMinimumshiftKeying)
8PSK:8相移键控(8PhaseShiftKeying)
16QAM:16正交幅度调制(16QuadratureAmplitudeModulation)
16APSK:16振幅相移键控(16AmplitudePhaseShiftKeying)
32APSK:32振幅相移键控(32AmplitudePhaseShiftKeying)
CCM:固定编码调制(ConstantCodingandModulation)
VCM:可变编码调制(VariableCodingandModulation)
DNRZ:差分不归零码(DifferentialNonreturntoZero)
NRZ:不归零码(NonreturntoZero)
NRZ-L:不归零电平码(NonreturntoZeroLevel)
NRZ-M:不归零传号码(NonreturntoZeroMark)
NRZ-S:不归零空号码(NonreturntoZeroSpace)
PCM:脉冲编码调制(pulsecodeModulation)
PN:伪噪声(PseudoNoise)
LDPC:低密度极奇偶校验码(LowDensityParityCheckCode)
RS:RS码(Reed-Solomon)
CRC:循环冗余校验码(CyclicRedundancyCheck)
5概述
2
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调制器是一种标准信号生成设备,可为解调器的研制开发、测试检验提供模拟信号,其主要包含信
号调制、信道编码、数据处理、多普勒模拟、信号功率控制、噪声产生6类功能模块:
a)信道编码模块根据配置参数实现不同类型的实时编码;
b)数据处理模块根据配置参数实现不同的数据处理格式;
c)信号调制模块根据配置参数生成不同的调制信号;
d)多普勒模拟模块根据配置参数实现调制信号的多普勒动态模拟;
e)信号功率控制模块根据配置参数实现输出信号的功率控制;
f)噪声产生模块根据配置参数输出不同功率的噪声信号。
各模块连接关系见图1所示。
信道编码模块
外部时标信号输入
外部频标信号输入
数据处理模块外部控制/监测信号输入输出
监
控
信号调制模块信号功率控制模块中频信号输出
模
块
多普勒模拟模块
噪声产生模块
图1调制器功能框图
6技术要求
6.1功能要求
调制器功能具体要求应包括:
a)CCM信号产生:具备BPSK、QPSK、OQPSK、UQPSK、GMSK、8PSK、16QAM、16APSK,32APSK等调
制信号产生能力;
b)VCM信号产生:具备符合ETSIEN302307-1V1.4.1标准的VCM信号产生能力;
c)数据生成:具备顺序数、随机数、文件检入等不同类型测试数据生成能力;
d)多普勒特性模拟:具备模拟目标运动多普勒特性的能力;
e)频谱倒置:具备频谱倒置模拟能力;
f)噪声源:具备产生噪声的能力,通过调整噪声强度,可改变信号质量。
6.2性能要求
6.2.1输出中频
输出中频具体要求应包括:
a)中心频率:720MHz、1.2GHz或1.5GHz;
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b)输出电平:-50dBm~0dBm,步进≤1dB。
6.2.2输出信号质量
输出信号质量具体要求应包括:
a)载波抑制度:≥30dBc;
b)杂波抑制度:≥40dBc;
c)调制信号相位不平衡:≤2°;
d)调制信号幅度不平衡:≤2dB;
e)相位噪声:指标要求应符合表1的规定。
表1本振源相位噪声
序号偏离中心频率相位噪声
HzdBc/Hz
1100-65
21k-75
310k-85
4100k-100
6.2.3调制
调制方式
调制方式具体要求应包括:
a)调制方式:BPSK、QPSK、OQPSK、UQPSK、GMSK、8PSK、16QAM、16APSK、32APSK;
b)星座映射:不同调制方式下的星座映射方式见附录A。
符号速率
符号速率5Msps~500Msps连续可变,具体要求应包括:
a)BPSK:5Mbps~500Mbps,每bit可变;
b)QPSK:10Mbps~1000Mbps,每bit可变;
c)OQPSK:10Mbps~1000Mbps,每bit可变;
d)UQPSK:单通道5Mbps~500Mbps,每bit可变;
e)GMSK:10Mbps~1000Mbps,每bit可变;
f)8PSK:15Mbps~1500Mbps,每bit可变;
g)16QAM:20Mbps~2000Mbps,每bit可变;
h)16APSK:20Mbps~2000Mbps,每bit可变;
i)32APSK:25Mbps~2500Mbps,每bit可变。
可变编码调制(VCM)
可变编码调制具体要求应包括:
a)信号格式符合ETSIEN302307-1V1.4.1标准,调制方式包含QPSK、8PSK、16APSK和32APSK;
b)符号速率100Msps~500Msps,每bit可变;
匹配滤波
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匹配滤波具体要求应包括:
a)升余弦、平方根升余弦可选;
b)滚降系数0.1~1.0,步进0.05。
多普勒模拟
多普勒模拟具体要求应包括:
a)多普勒频移:-2MHz~2MHz;
b)多普勒频率变化率:≥100KHz/s;
c)扫描方式三角波、正弦波可配置。
6.2.4信道编码
卷积编码
卷积编码具体要求应包括:
a)编码码率包含1/2,2/3,3/4,5/6,7/8;
b)分路、合路编码可选;
c)编码方式符合GB/T39348-2020标准。
RS编码
RS编码具体要求应包括:
a)RS编码包含E=16的(255,223)RS码、E=8的(255,239)RS码及其对应的缩短码;
b)交织深度I=1、2、3、4、5、8;
c)编码方式、及缩短码产生方式符合GB/T39348-2020标准。
级联编码
级联编码具体要求应包括:
a)级联码由RS码和卷积码组合而成,在级联码中RS码作为外码,卷积码作为内码;
b)级联码编码方式符合GB/T39348-2020标准。
LDPC编码
LDPC编码具体要求应包括:
a)支持LDPC7/8编码及其缩短码,编码方式符合GB/T39348-2020标准;
b)具备对LDPC1/2、LDPC2/3、LDPC4/5(码长1K、4K、16K)的扩展能力,编码方式符合GB/T
39348-2020标准。
6.2.5数据处理
帧同步
帧同步具体要求应包括:
a)帧同步、旁路可选;
b)帧同步适应分路和合路;
c)帧同步码组长:8~128bit;
d)帧长:16Byte~32Kbyte。
码型及差分编码
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码型及差分编码具体要求应包括:
a)码型支持NRZ-L、NRZ-M、NRZ-S;
b)差分编码在QPSK/OQPSK调制方式下支持DNRZ(I+Q)、DNRZ(I/+Q)、DNRZ(I+Q/)、DNRZ(I/+Q/)、
DNRZ(Q+I)、DNRZ(Q/+I)、DNRZ(Q+I/)、DNRZ(Q/+I/)等8种差分编码。差分编码具体定义见附
录C。
CRC校验
CRC校验具体要求应包括:
a)CRC校验,旁路可选;
b)CRC校验支持CCITT、CRC16;
c)CRC校验是否包含帧同步码可选。
加扰
加扰具体要求应包括:
a)加扰、旁路可选;
b)编码前加扰、编码后加扰可选;
c)扰码生成多项式和初相可设置(最大可支持32位),扰码结构符合GB/T39348-2020标准和ETSI
EN302307-1V1.4.1标准。
数据注入与文件回放
数据注入与文件回放具体要求应包括:
a)顺序数、固定数生成;
b)内部连续PN码生成,PN码类型包含PN7、PN10、PN11、PN15、PN23、PN31等;
c)加载卫星接收数据文件,文件大小不小于50GBytes。
6.2.6噪声源
噪声源具体要求应包括:
a)噪声源具有开、关选择功能;
b)噪声带宽:10~2000MHz;
c)噪声谱密度:-135~-93dBm/Hz;
d)噪声功率步进:≤0.5dB。
6.2.7监控
监控具体要求应包括:
a)本控:通过调制器自身对工作参数、工作状态等进行控制和监视;
b)远控:由调制器所在系统通过调制器对外接口对高速调制器工作参数、工作状态等进行控制和
监视;
c)日志记录:实时记录调制器工作参数、工作状态、控制操作命令、故障情况等。
6.3接口要求
6.3.1中频信号输出接口
中频信号输出接口具体要求应包括:
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a)中心频率:与5.2.1a)相同;
b)信号电平:与5.2.1b)相同。
c)阻抗:50Ω;
d)物理接口:SMA或BNC。
6.3.2频标输入接口
频标输入接口具体要求应包括:
a)频率:10MHz或100MHz;
b)幅度:不低于500mV;
c)阻抗:50Ω;
d)物理接口:SMA或BNC。
6.3.3时码信号输入接口
时码信号输入接口具体要求应包括:
a)时码类型:IRIG-B(DC)或IRIG-B(AC);
b)幅度:IRIG-B(DC)符合RS-422接口标准,IRIG-B(AC)为0.25V~5V;
c)调制比:IRIG-B(AC)的调制比为2:1~6:1;
d)阻抗:IRIG-B(DC)符合RS-422接口标准,IRIG-B(AC)为600Ω;
e)物理接口:IRIG-B(DC)采用DB-9插座或航空插头插座;IRIG-B(AC)采用SMA或BNC插座。
6.3.4监控网络接口
监控网络接口具体要求应包括:
a)物理和电器特性:符合IEEE802.3规范,兼容IEEE10BASE-T和IEEE10BASE-TX以太网接口;
b)传输协议:TCP或UDP;
c)物理接口:RJ-45插座或多模光纤接口。
6.4环境适应性要求
6.4.1温度要求
解调器温度具体要求应包括:
a)工作温度:0℃~+40℃;
b)存储温度:-15℃~+60℃。
6.4.2振动要求
解调器振动具体要求应包括:
a)频率范围:1~35Hz(交越频率8.45Hz);
b)振动量值:小于交越频率位移单振幅3.5mm;大于交越频率,加速度振幅1g。
7测试条件
7.1测试环境
除非在技术文件中另有规定,所有测试应在满足如下环境条件下进行:
a)环境温度:15℃~35℃;
b)相对湿度:≤80%;
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7.2测试设备
测试用仪器设备均应经过计量部门检定合格,并在有效期内。具体测试设备清单见表2。
表2测试所需设备清单及其指标要求环境试验项目及条件
序号仪器名称仪器性能指标要求
a)频率测量范围:≥5GHz
b)频率分辨率:≤1Hz
c)输入信号电平范围:-110dBm~+20dBm
1频谱仪
d)显示平均噪声电平:≤-140dBm/Hz
e)支持信号相位噪声测试:≤-100dBc/Hz(10kHz偏置)
f)绝对功率电平误差:±0.2dB
a)频率范围:10MHz~3GHz
b)解调分析带宽:1GHz
2矢量网络分析仪
c)支持对BPSK/QPSK/8PSK/16APSK/32APSK格式的调制信号进行采样分析,具备
EVM显示功能
a)调制方式:BPSK、QPSK、OQPSK、UQPSK、GMSK、8PSK、16QAM、16APSK、32APSK
b)符号速率:5Msps~500Msps,连续可变
3解调器c)编码方式:卷积编码、RS编码、级联码、LDPC编码
d)解扰方式:扰码生成多项式和初相可配置
e)数据格式:覆盖调制器数据格式,数据格式可配置
a)输出B码相对于标准时间偏差:
1)B(DC)码:±(100ns~20us)
2)B(AC)码:±(1us~20us)
b)时间保持偏差:
4时码发生器
±(5us~1s)(保持时间24h)
c)内时基性能:
1)相对频率偏差:±(1×10-5~10-10)
2)1s频率稳定度:1×10-8~10-12
a)输出频率:10MHz或100MHz;
5信号源
b)幅度:不低于500mV。
8测试方法
8.1功能测试
8.1.1CCM信号产生测试
CCM信号功能测试框图见图2。
中高速调制器中高速解调器
图2功能测试框图
测试方法和步骤如下:
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a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim01测试场景(场景要求见附录B);
c)观测解调器载波、位同步、帧同步是否正常锁定,误码率是否为0;
d)在技术要求规定范围内更改调制方式和符号速率,重复步骤c);
e)如果在所有调制方式和符号速率组合下解调器载波、位同步、帧同步均正常锁定,且误码率为
0,则认为调制器满足6.1a)节CCM信号产生能力的要求。
8.1.2VCM信号产生测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim02测试场景(场景要求见附录B);
c)观测解调器载波、位同步、帧同步是否正常锁定,误码率是否为0;
d)在技术要求规定范围内更改符号速率,重复步骤c);
e)如果在所有调制方式和符号速率组合下解调器载波、位同步、帧同步均正常锁定,且误码率为
0,则认为调制器满足6.1b)节VCM信号产生能力的要求。
8.1.3数据生成测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim01测试场景(场景要求见附录B);
c)观测解调器载波、位同步、帧同步是否正常锁定,误码率是否为0;
d)分别更改发送数据类型为顺序数、随机数、文件检入等方式,重复步骤c);
e)如果在所有发送数据类型下解调器载波、位同步、帧同步均正常锁定,且误码率为0,则认为
调制器满足6.1c)节不同类型数据产生能力的要求。
8.1.4多普勒特性模拟测试
中高速调制器中高速解调器
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim03测试场景(场景要求见附录B);
c)观测解调器载波、位同步、帧同步是否正常锁定,误码率是否为0;
d)如果解调器载波、位同步、帧同步均正常锁定,且误码率为0,则认为调制器满足6.1d)节多
普勒特性模拟的要求。
8.1.5频谱倒置测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim01测试场景(场景要求见附录B);
c)在TestSim01测试场景基础上设置调制器和解调器频谱倒置状态为不倒置,观测解调器载波、
位同步、帧同步是否正常锁定,误码率是否为0;
d)保持调制器设置不变,更改解调器频谱倒置状态为倒置,观测解调器载波、位同步、帧同步是
否正常锁定,误码率是否为0;
e)在TestSim01测试场景基础上设置调制器和解调器频谱倒置状态为倒置,观测解调器载波、位
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同步、帧同步是否正常锁定,误码率是否为0;
f)保持调制器设置不变,更改解调器频谱倒置状态为不倒置,观测解调器载波、位同步、帧同步
是否正常锁定,误码率是否为0;
g)如果当且仅当在调制器与解调器频谱倒置状态设置相同时,解调器载波、位同步、帧同步正常
锁定,误码率为0,则认为调制器满足5.1e)节频谱倒置模拟功能的要求。
8.1.6噪声源测试
噪声源测试框图见图3。
中高速调制器频谱仪
图3噪声源测试框图
测试方法和步骤如下:
a)按图3所示将调制器与频谱仪连接;
b)打开调制器噪声输出开关,通过频谱仪观测输出噪声功率;
c)调整调制器噪声输出功率大小,通过频谱仪观测输出噪声功率变化情况;
d)关闭调制器噪声输出开关,通过频谱仪观测输出噪声功率是否关闭;
e)如果调制器噪声输出功率可根据对应设置进行开关和调节,则认为调制器满足5.1f)节噪声产
生和强度调节能力的要求。
8.2性能测试
8.2.1输出中频测试
中心频率测试
测试方法和步骤如下:
a)按图3所示将调制器与频谱仪连接;
b)设置调制器输出720MHz、1.2GHz或1.5GHz的单载波信号(中频参考相关技术要求);
c)使用频谱仪观测调制器输出单载波中心频率是否与要求值一致;
d)如果调制器输出单载波中心频率与要求值一致,则认为调制器输出信号中心频率满足6.2.1a)
的要求。
输出电平测试
测试方法和步骤如下:
a)按图3所示将调制器与频谱仪连接;
b)设置调制器输出单载波信号;
c)按照步进1dB调整输出信号电平,使其在-50dBm~0dBm之间变化;
d)利用频谱仪观察输出信号的电平变化情况,如果电平能够按照1dB步进,并且电平变化范围能
够覆盖-50dBm~0dBm区间,则认为调制器输出信号电平满足6.2.1b)的要求。
8.2.2输出信号质量测试
载波抑制度测试
测试方法和步骤如下:
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a)按图3所示将调制器与频谱仪连接;
b)设置调制器输出单载波信号;
c)通过频谱仪测量单载波信号幅度;
d)设置调制器调制方式为QPSK、符号速率5Msps,测量单载波最高频点所在位置调制信号的幅度;
e)单载波最高频点幅度与同一频点处调制信号的幅度差即为载波抑制度;
f)如果载波抑制度测试结果≥30dBc,则认为调制器载波抑制度满足6.2.2a)的要求。
杂波抑制度测试
测试方法和步骤如下:
a)按图3所示将调制器与频谱仪连接;
b)设置调制器输出单载波信号;
c)通过频谱仪观测单载波信号,频谱仪频率范围选择700MHz~1.7GHz;
d)单载波峰值功率与带内次高峰功率之间的差值即为杂波抑制度;
e)如果杂波抑制度测试结果≥40dBc,则认为调制器杂波抑制度满足6.2.2b)的要求。
调制信号相位不平衡测试
调制信号相位不平衡测试框图见图4。
中高速调制器矢量网络分析仪
图4调制信号相位不平衡测试框图
测试方法和步骤如下:
a)按图4所示将调制器与矢量网络分析仪连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim04测试场景(场景要求见附录B);
c)将信号连接至矢量网络分析仪,设置矢量网络分析仪工作模式为软件解调模式,其他参数设置
和调制器相同;
d)当信号解调稳定后,从矢量网络分析仪上读取信号的相位不平衡度;
e)如果相位不平衡度≤±2°则认为调制器相位不平衡度满足6.2.2c)的的要求。
调制信号幅度不平衡测试
中高速调制器中高速解调器
测试方法和步骤如下:
a)按图4所示将调制器与矢量网络分析仪连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim04测试场景(场景要求见附录B);
c)将信号连接至矢量网络分析仪,并设置矢量网络分析仪工作模式为软件解调模式,其他参数设
置和调制器相同;
d)当信号解调稳定后,从矢量网络分析仪上读取信号的信号幅度偏差;
e)通过下式计算信号的幅度不平衡度:
A=10log(1+)····································································(1)
式中,A表示信号的幅度不平衡度,是通过矢量网络分析仪观测到的信号幅度偏差,单位
dB。
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f)如果幅度不平衡度≤2dB则认为调制器幅度不平衡度满足6.2.2d)的要求。
相位噪声测试
测试方法和步骤如下
a)按图3所示将调制器与频谱仪连接;
b)设置调制器输出单载波信号;
c)将频谱仪设置为相位噪声测量模式,读取偏离信号中心频率100Hz处的功率谱密度值,该测量
值即为100Hz对应的相噪;
d)分别按如上方法测试并记录1KHz、10KHz、100KHz对应的相噪;
e)如果所有频点的相位噪声均不超过对应指标,则认为调制器相位噪声满足6.2.2e)的要求。
8.2.3调制测试
调制方式测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim04测试场景(场景要求见附录B);
c)观察此时解调器载波及位同步是否锁定,误码率是否为0;
d)保持调制方式不变,依次遍历附录A中对应的星座映射方式,重复步骤c);
e)按照技术要求修改调制方式,重复步骤c)、d);
f)如果所有调制方式和星座映射组合下解调器载波及位同步均正常锁定,且误码率为0,则认
为调制器调制方式满足的要求。
符号速率测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim04测试场景(场景要求见附录B);
c)观察此时解调器载波及位同步是否锁定,误码率是否为0;
d)保持调制方式不变,在技术要求对应速率范围内修改发送信号符号速率,重复步骤c);
e)按照技术要求修改调制方式,重复步骤c)、d);
f)如果所有调制方式和符号速率组合下解调器载波及位同步均正常锁定,且误码率为0,则认
为调制器符号速率满足的要求。
可变编码调制(VCM)测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim02测试场景(场景要求见附录B);
c)观测解调器载波、位同步、帧同步是否正常锁定,误码率是否为0;
d)分别设置信号格式分别为空帧填充、物理层加/不加导频、加扰/不加扰,重复步骤c);
e)保持其它设置不变,在技术要求对应速率范围内修改发送信号符号速率,重复步骤c)、
d);
f)如果所有信号格式和符号速率组合下解调器载波、位同步、帧同步均锁定正常,误码率为0,
则认为调制器VCM满足的要求。
匹配滤波测试
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GB/TXXXXX—XXXX
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim05测试场景(场景要求见附录B);
c)观测解调器载波、位同步、帧同步是否正常锁定,误码率是否为0;
d)保持其它设置不变,在技术要求滚降系数范围内修改高速调制器滚降系数,重复步骤
c);
e)修改成型滤波器为平方根升余弦,重复步骤c)、d);
f)如果在所有匹配滤波类型和滚降系数组合下解调器载波、位同步、帧同步均锁定正常,误码率
为0,则认为调制器VCM调制编码功能满足的要求。
多普勒模拟测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim06测试场景(场景要求见附录B);
c)在解调器上观测显示载波频偏是否为2MHz;
d)保持其它设置不变,修改调制器多普勒频移为-2MHz,在解调器上观测显示载波频偏是否为
-2MHz;
e)对调制器与解调器加载TestSim07测试场景(场景要求见附录B);
f)在解调器上观测显示载波频偏是否覆盖-2MHz~2MHz范围;
g)通过对解调器日志每秒记录的载波频偏值进行绘图可以得到多普勒扫描方式曲线,在解调器日
志记录的载波频偏值基础上采用附录D中的方法计算多普勒频率变化率;
h)保持其它设置不变,设置多普勒扫描方式为正弦波,重复步骤f)、g);
i)如果多普勒频移、多普勒频率变化率以及扫描方式与均与设置参数一致,则认为调制器多普勒
模拟能力满足的要求。
8.2.4信道编码测试
卷积编码测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim08测试场景(场景要求见附录B);
c)观测解调器载波、位同步、帧同步是否正常锁定,误码率是否为0;
d)保持其它设置不变,修改调制器卷积编码码率分别为2/3、3/4、5/6、7/8,重复步骤c);
e)设置调制器卷积编码方式为合路编码,卷积编码码率分别为1/2、2/3、3/4、5/6、7/8,重复
步骤c);
f)如果在上述每种卷积编码设置下,解调器载波、位同步、帧同步均能够正常锁定,并且误码率
为0,则认为调制器卷积编码满足的要求。
RS编码测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim09测试场景(场景要求见附录B);
c)观测解调器载波、位同步、帧同步是否正常锁定,译码结果是否全为好帧,误码率是否为0;
d)保持其它设置不变,修改交织深度分别为1、2、3、4、5、8,帧长按照公式(2)对应设置,
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GB/TXXXXX—XXXX
重复步骤c);
퐹푙푒푛=255×I+퐻푙푒푛···································································(2)
式中,퐹푙푒푛代表帧长,I代表交织深度,퐻푙푒푛代表帧同步字长度,单位为字节。
e)在不同交织深度下,把RS编码方式设置为缩短码,此时帧长与交织深度的对应关系如公式(3)
所示:
퐹푙푒푛=푆푙푒푛×I+퐻푙푒푛···································································(3)
式中,퐹푙푒푛代表帧长,푆푙푒푛代表缩短码码长,I代表交织深度,퐻푙푒푛代表帧同步字长度,单位
为字节。
f)修改编码方式为(255,239),重复步骤c)、d)、e);
g)如果在上述每种RS编码设置下,解调器载波、位同步、帧同步均能够正常锁定,译码结果全
为好帧,并且误码率为0,则认为调制器RS编码满足的要求。
级联编码测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim10测试场景(场景要求见附录B);
c)观测解调器载波、位同步、帧同步是否正常锁定,译码结果是否全为好帧,误码率是否为0;
d)如果在上述每种卷积+RS级联编码设置下,解调器载波、位同步、帧同步均能够正常锁定,译
码结果全为好帧,并且误码率为0,则认为调制器卷积+RS级联编码满足的要求。
LDPC编码测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim11测试场景(场景要求见附录B);
c)观察解调器载波、位同步、帧同步是否锁定,译码结果是否全为好帧,误码率是否为0;
d)设置调制器LDPC编码方式为合路编码,LDPC编码码率分别设置为7/8、1/2、2/3、4/5,重复
步骤c),帧长与交织深度的对应关系如公式(4)所示:
퐹푙푒푛=퐶푙푒푛+퐻푙푒푛······································································(4)
式中,퐹푙푒푛代表帧长,퐶푙푒푛代表所选择的LDPC码长,퐻푙푒푛代表帧同步字长度,单位为字节。
e)如果在上述每种LDPC编码设置下,解调器载波、位同步、帧同步均能够正常锁定,译码结果
全为好帧,并且误码率为0,则认为调制器LDPC编码满足的要求。
8.2.5数据处理测试
帧同步测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim12测试场景(场景要求见附录B);
c)观察解调器载波、位同步、帧同步是否锁定,误码率是否为0;
d)保持其它设置不变,在8~128bit之间设置调制器帧同步码长,重复步骤c);
e)保持其它设置不变,在16Byte~32Kbyte之间设置调制器帧长,重复步骤c);
f)对调制器与解调器加载TestSim13测试场景(场景要求见附录B),重复步骤c)、d)、e);
g)保持其它设置不变,关闭帧同步,观察解调器载波、位同步是否锁定,误码率是否为0;
h)如果在上述每种设置下,解调器载波、位同步、帧同步均能够正常锁定,并且误码率为0,则
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认为调制器帧同步满足的要求。
码型及差分编码测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim12测试场景(场景要求见附录B);
c)观察解调器载波、位同步、帧同步是否锁定,误码率是否为0;
d)保持其它设置不变,修改码型为NRZ-M、NRZ-S,重复步骤c);
e)对调制器与解调器加载TestSim14测试场景(场景要求见附录B);
f)观察解调器载波、位同步、帧同步是否锁定,误码率是否为0;
g)保持其它设置不变,依次设置差分编码类型为DNRZ(I/+Q)、DNRZ(I+Q/)、DNRZ(I/+Q/)、
DNRZ(Q+I)、DNRZ(Q/+I)、DNRZ(Q+I/)、DNRZ(Q/+I/),重复步骤f);
h)对调制器与解调器加载TestSim14测试场景,修改调制方式为OQPSK,
i)观察解调器载波、位同步、帧同步是否锁定,误码率是否为0;
j)保持其它设置不变,依次设置差分编码类型为DNRZ(I/+Q)、DNRZ(I+Q/)、DNRZ(I/+Q/)、
DNRZ(Q+I)、DNRZ(Q/+I)、DNRZ(Q+I/)、DNRZ(Q/+I/),重复步骤i);
k)如果在所有调制方式、码型、差分编码组合下,解调器的载波、位同步、帧同步均能够正常锁
定,并且误码率为0,则认为调制器码型及差分编码满足的要求。
CRC校验测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim15测试场景(场景要求见附录B);
c)观察解调器载波、位同步、帧同步是否锁定,CRC校验结果是否全部正确;
d)保持其它设置不变,修改CRC校验方式为CRC16,重复步骤c);
e)如果在CCITT和CRC16两种CRC校验方式下,解调器载波、位同步和帧同步均正常锁定,并且
CRC校验结果全部正确,则认为调制器CRC校验满足的要求。
加扰测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
b)对调制器与解调器加载TestSim16测试场景(场景要求见附录B);
c)观察解调器载波、位同步、帧同步是否锁定,误码率是否为0;
d)调制器与解调器分别加载TestSim17、TestSim18、TestSim19测试场景(场景要求见附录B),
重复步骤c);
e)如果在CCITT和CRC16两种CRC校验方式下,解调器载波、位同步和帧同步均正常锁定,并且
CRC校验结果全部正确,则认为调制器CRC校验满足的要求。
f)保持其它设置不变,修改加/解扰方式为不加/解扰,重复步骤c);
g)如果在上述每种加扰方式下解调器载波、位同步、帧同步均能够正常锁定,并且误码率为0,
则认为调制器加扰满足的要求。
数据注入与回放测试
测试方法和步骤如下:
a)按图2所示将调制器与解调器连接;
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