本申请提出一种基于5G非地面网络下行广播的通导融合信号设计方法,包括:基于精密定轨生成的低轨预报轨道和北斗增强参数确定导航电文数据;基于导航电文数据生成导航电文块;在同步信号块的物理广播信道后添加空闲符号;在空闲符号上添加导航电文块。本申请实施例通过在广播信号中的下行广播信号中添加用于定位终端的导航电文块,以实现在同一频谱资源下实现导航和通信双重功能,提高频谱利用效率,且通过广播信号就能测得伪距,实现在同步阶段就能实现终端的定位,降低定位的复杂度,避免繁琐的接入流程。
背景技术
传统卫星的通信功能和导航定位功能相对分离,星座也是独立部署的。在现有研究中,通信定位信号的度量准则各异,遵循各自准则设计的信号波形在具体形式和物理特征上的差异十分显著。例如,通信信号以香农的信息论为度量准则,定位信号以相位或估计精度为度量准则。在传统信号设计中,这些具有不同物理特征的信号波形对资源的占用是独立计算和规划的,多路信息的复用调制一般是在频域、时域、码域、空域等维度实现。
然而,简单的复用技术不可避免地导致了各子系统彼此之间的资源竞争以及非合作子信号之间的信号干扰,只能依赖于不断增加资源解决多功能信号的共存问题,难以在有限的资源约束下满足急剧增长的功能需求。通、导系统的独立发展,势必造成轨位、频率等资源和制造成本的巨大浪费,信号层面的深层融合则可以节约宝贵的公共资源,促进通信、导航领域的集约化健康发展,具有显着的社会意义和经济价值,通信信号和定位信号融合,能够让通信定位信号同频传输,有效的利用珍贵的频带资源。
5G在通信和定位之间表现出强大的协同效应,5G采用高频或者毫米波通信,具有严重的穿透损失性质,毫米波通信具有非常好的方向性,可以实现更高精度的测距和测角;5G频谱的毫米波具有移动通讯中前所未有的大带宽,因而能提供更小的延迟以及良好的定位功能。
但5G的定位参考信号并不是通过广播信道传输的,必须在用户接入网络后,通过专门的调度来接收和解算,增加了定位的复杂度。
实现思路