调制解调技术的研究与实现366976

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1、 题 目: DQPSK调制解调技术的 研究与实现 目 录摘 要IAbstractII第一章 绪论11.1 课题背景11.2 DQPSK调制技术与数字通信2第二章 DQPSK调制与解调原理分析52.1 DQPSK信号特点52.2 差分编码与解码原理102.3 FPGA实现方案12第三章 DQPSK信号调制143.1 调制器总体设计方案143.2 串并转换143.3 差分编码153.4 FIR滤波器设计173.5 数字载波18第四章 DQPSK信号解调204.1 解调器总体方案204.2 AD采样204.3 同步设计224.3.1 COSTAS载波跟踪环224.3.2 位定期同步264.4 差分解

2、码264.5 并串转换29总 结30参照文献31致 谢32摘 要 QPSK(quadrature phase shift keying)是四相移键控的简称,它兼有两方面的特性;从一方面看,它采用了4种相位;从另一方面看,它采用了正交的载波。DQPSK是差分四相移键控(differential QPSK)的简称,是结合差分编码的QPSK。DQPSK调制解调方式以其抗干扰能力强、频带运用率高等长处,在现代数字通信系统如数字微波通信、等宽带无线通信等中得到广泛的应用。DQPSK是在QPSK(四相正交绝对调相)的基本上作的改善,它克服了QPSK信号载波的相位模糊问题,用相邻码元之间载波相位的相对变化来

3、表达2位二进制数字信息。由于DQPSK 传播信息的特有方式,使得解调时不存在相位模糊问题,这是由于不管提取的载波取什么起始相位,对相邻两个四进制码元来说都是相等的,那么相邻两个四进制码元的相位差肯定与起始相位无关,也就不存在由于相干解调载波起始相位不同而引起的相位模糊问题,因此,在使用中都采用相对的四相调制。本课题对DQPSK调制解调技术的FPGA实现进行了比较全面的研究,重要简介了DQPSK调制解调技术,完毕了FIR滤波器、载波跟踪环、位定期同步、并串转换等几种核心模块的设计。核心字:DQPSK;FPGA;FIR;载波同步 AbstractQPSK (quadrature phase shi

4、ft keying) is a four- phase shift keying short, it combines characteristics of both ; From one angle , it uses four kinds of phase ; On the other hand , it uses the orthogonal carriers. DQPSK is differential quadrature phase shift keying (differential QPSK) for short , is a combination of differenti

5、ally encoded QPSK.DQPSK modulation and demodulation for its anti-interference ability , bandwidth efficiency advantages, has been widely used in modern digital communication systems such as digital microwave communications, broadband wireless communications , etc. . DQPSK is made in the QPSK (Quadra

6、ture Phase quadrature absolute phase modulation ) based on the improvement which overcomes the QPSK signal carrier phase ambiguities , the relative carrier phase changes between the adjacent symbols is represented by 2-bit binary digital information . Due to the unique way DQPSK transmission of info

7、rmation , making the phase ambiguity problem does not exist when the demodulation, this is because no matter what the initial extraction phase of the carrier takes on two adjacent quaternary symbol for both equal, then phase o two phase quaternary symbols certainly nothing to do with the starting ph

8、ase , the phase does not exist because the starting phase coherent demodulation carrier blur caused by different problems , therefore, are in use four-phase modulation using relatively .This topic DQPSK modulation and demodulation techniques for FPGA realization of a more comprehensive study introdu

9、ces the DQPSK modulation and demodulation techniques to complete the FIR filter , carrier tracking loop , bit timing synchronization , and string conversion and several other key modules design.Key Words:DQPSK;FPGA;FIR;Carrier Synchronization第一章 绪论1.1 课题背景 人类通信的历史悠久而漫长,最远的通信可追溯到几千年前的古代。广义上,通信是指任何通过传

10、播媒质把信息从一种地方传送到另一种地方的过程。入类通 信历史虽然长远,但是人类真正进入现代通信信息社会但是一百近年的历史。以1837年发明莫尔斯电报为起点,人类社会才进入了以电波为通信手段的通信时代。现代通信技术融入了计算机技术、数字信号解决技术以及EDA技术等多方面成果,使通信这个领域发生了革命性的变化。现代通信技术和多种学科密切联系,呈现出加速发展的态势,新的理论、新的观念不断提出并用于实践,因而通信领域的研究始终十分活跃。在现代,光纤通信技术、卫星通信技术和移动通信技术,已成为现代通信技术的三大重要发展方向。 数字通信相对模拟系统有成本低、功耗小、可靠性高等方面的优势,得到了广泛的应用。

11、数字调制技术作为通信领域中重要的一种方面,得到了迅速发展。全数字调制解调器除了具有一般数字系统具有的高可靠性以外,还可兼容各类现代调制与解调技术,并可以融合为一体,体现了灵活性和广泛的适应性,因而具有极强的生命力,这也是近年来全数字解调器成为国内研究热点的一种因素。 在国内,数字调制解调器研究己有不少研究成果。如海尔集成电路设计有限公司研制的符合DVBS原则的卫星信道解码器HQPSKDVB、西安电子科大的无线局域网WLAN、清华大学研制的可变码速调制解调器等。这些成果,打破了国外的技术垄断,走出了自主研发的道路,为国家通信事业做出了积极的奉献。 目前,国家信息产业部对实现国内3G完全自主研制予

12、以了很大的支持,以大唐电信为代表的国内诸多单位已很进一步地展开了此方面的研究,国内自主研发的TDSCDMA原则得到国际公认后,其工程实现也迫在眉睫。数字化、自主研发将成为国内3G时代的重要特性。面对大好的发展形势,电子科大电子工程研究所对可合用于3G系统的射频电路及数字基带解决器进行了积极的科研。针对3G系统更高的通信规定,制定了长远的科研筹划。其中之一就是实现一种全数字多制式、变码速基带解决器。本文作为基带解决器的一部分内容,重要对DQPSK调制解调技术在FPGA上实现进行研究,对其他类型以及改善类型的QPSK调制技术将在后继课题中开展。1.2 DQPSK调制技术与数字通信 QPSK调制即是

13、正交相移键控(Quadrate Phase Shift Keying简称QPSK),是一种采用载波绝对相位传播信息的相位调制技术。它一般采用载波的相位表达二进制数信息的11,01,00,10或者用载波的表达11,01,00,10从而传递信息。QPSK调制是一种窄带线形调制,频谱运用率较高,并且一次可以传送2个符号,理论上QPSK可工作于噪比为3dB的恶劣环境下,具有较强的抗干扰能力,因此QPSK调制在诸多数字通信中得到了广泛的应用。QPSK解调技术可分为相干解调和非相干解调两类,采用相干解调时会比非相干解调多3dB的增益,因此相干解调在规定较高的通信系统中应用较广。采用相干解调时,解调器需要恢

14、复参照载波,并规定参照载波的相位和频率与发送端一致,但是要实现这一点比较困难。由于一般的解调器是采用锁相环恢复参照载波的,当锁相环锁定期会浮现多重相位模糊,这使得解调出的数据完全也许浮现0、l倒置的状况。这重要是由于QPSK采用绝对载波相位来传递信息带来的问题,它大大增长理解调器设计难度,成为QPSK调制中很大的局限性。DQPSK是在QPSK基本上发展起来的一种调制技术。针对载波恢复时存在相位模糊度的问题,DQPSK调制是在发射方采用差分编码,即对本来的传递信息码进行一次相对编码,运用载波相位的相对变化来表达传播信息。这样,接受方就可以根据载波的相位相对变化来解调信号,从而避开了需要恢复出相位

15、与频率都要一致的载波问题,也就克服了0、1倒置的状况。因此实际使用的QPSK调制多是差分编码调制的,即DQPSK调制(Differentially encoded Quadrate Phase Shift Keying,简称DQPSK)。目前,DQPSK调制技术在数字通信中已有比较广泛的应用。对于DQPSK无线数字通信,常用的发射机与接受机构造可用图1.1及图1.2构造表述。接受机与发射机在构造上都可以分为射频前端、模拟中频、基带解决三部分。对接受机来说,射频前端和中频部分重要任务是把接受到的高频信号搬移到可以直接AD采样的中频上,然后由基带解决器完毕DQPSK信号解调工作。在目前的状况下,AD采样速度还不能做到很高,基带解决器的速度也不容易做到很高,因此多数数字接受机还不能做到射频采样数字化的限度,都需要模拟系统来完毕频率搬移工作,把高频搬移到较低频率上以便基带解决器可以解决。因此,图1.1、图1.2事实上是目前数字通信机一般构造。DQPSK数字发射机中,射频模拟部分是把基带解决器的输出信号经上变频搬移到合适的频率上然后发送出去。图1.1 DQPSK数字发射机示意图图1.2 DQPSK数字接受机示意图 图

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