编辑: 过于眷恋 | 2019-07-01 |
6 BDS-SIS-ICD-B1C-1.0 2017-12 (4-11) 表4-2 给出了 B1C 信号的分量组成,以及各分量的调制方式、 相位关系和功率比. 表4-2 B1C 信号调制特性 分量 调制方式 相位关系 功率比 正弦 BOC(1,1)
0 1/4 QMBOC(6,1,4/33) 正弦 BOC(1,1)
90 29/44 正弦 BOC(6,1)
0 1/11 4.3逻辑电平 用于调制信号的逻辑电平与信号电平之间的对应关系见表 4-3. 表4-3 逻辑电平与信号电平之间的映射关系 逻辑电平 信号电平
1 -1.0
0 +1.0 4.4极化方式 卫星发射信号为右旋圆极化(RHCP) . 4.5载波相位噪声 未调制载波的相位噪声谱密度应满足单边噪声带宽为 10Hz 的三 阶锁相环的载波跟踪精度达到 0.1 弧度(RMS) . ?2017 中国卫星导航系统管理办公室
7 BDS-SIS-ICD-B1C-1.0 2017-12 4.6杂散 卫星发射的杂散信号不超过-50dBc. 4.7相关损耗 由星上载荷失真导致的相关损耗不超过 0.3dB. 4.8数据/码一致性 每个数据符号的边沿与码片的边沿对齐, 周期性的测距码第一个 码片的起始时刻与数据符号位起始时刻对齐. 每个子码的边沿与主码 的边沿对齐,主码第一码片起始时刻与子码码片起始时刻对齐. 4.9信号一致性 任意信号分量间伪码相位互差不超过
10 纳秒. 4.10地面接收功率电平 当卫星仰角大于
5 度, 在地球表面附近的接收机右旋圆极化天线 为0dBi 增益(或线性极化天线为
3 dBi 增益)时,卫星发射的导航信 号到达接收机天线输出端的最小功率电平见表 4-4. 表4-4 地面接收的最小功率电平 信号 卫星类型 最小接收功率(dBW)* B1C MEO 卫星 -159 IGSO 卫星 -161 *对于包含数据分量和导频分量的信号, 最小接收功率为数据和导频的合路功 率,数据、导频之间的功率分配由调制方式定义,分量间的有效功率比偏差 小于 0.5dB. 卫星播发的 B1C 信号具有以下特性:波束轴向相对于地球边缘 滚降不超过 2dB. ?2017 中国卫星导航系统管理办公室
8 BDS-SIS-ICD-B1C-1.0 2017-12
5 测距码特性 5.1测距码结构 B1C 信号测距码采用分层码结构, 由主码和子码相异或构成. 子 码的码片宽度与主码的周期相同, 子码码片起始时刻与主码第一个码 片的起始时刻严格对齐,时序关系如图 5-1 所示. 图5-1 主码、子码时序关系示意图 B1C 信号测距码参数见表 5-1. 表5-1 B1C 信号测距码参数 信号分量 主码码型 主码 码长 主码周期 (ms) 子码码型 子码 码长 子码周期 (ms) B1C 数据分量 Weil 码截短
10230 10 --* --* --* B1C 导频分量 Weil 码截短
10230 10 Weil 码截短
1800 18000 * B1C 数据分量不含子码. 对于 MEO 和IGSO 卫星, 每颗卫星对应唯一的测距码编号 (PRN 号) ,同一颗卫星播发的 B1C 和B2a 信号采用相同的 PRN 号. 5.2B1C 信号测距码 5.2.1 B1C 信号主码 B1C 信号主码由 Weil 码通过截断产生,其生成方式描述如下: 一个码长为 N 的Weil 码序列可定义为 ?2017 中国卫星导航系统管理办公室
9 BDS-SIS-ICD-B1C-1.0 2017-12 , (5-1) 式中, 是码长为 N 的legendre 序列;
表示两个 legendre 序列之 间的相位差.码长为 N 的legendre 序列 可根据下式定义产生: (5-2) 其中,mod 表示模除运算. 通过对上述码长为 N 的Weil 码序列进行循环截取,可得到码长 为N0 的测距码,即截断序列为: , (5-3) 式中, 为截取点,表示从 Weil 码的第 位开始截取,取值范围为 1~N. B1C 信号主码的码速率为 1.023Mcps,码长为 10230,由长度为