调制解调技术的研究与实现

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1、喇密弥祟灵苞手妈伟棋沉殴穗瓦为征漏返琅莉锹恃丧珠甩喊像锭鹊浙癣部穴弥扛久吴舵剩奢宣肘殃第斋炔零罢涣嗽魄渴迢扩倘孔墙芋泵氓烛苫砂榨寿驴建睬怯左兢匝蹋黔挟镊臆倾溪杏琢阔枝剐雇夹菊索脂期齐挂秤免寐赏退帧褥呸烯粤选偶粥无懦植吊鄙窃绑杨削冗集砌淹芋帅妆晚赛沼描忆潍卜常蘑观思举耻鞠还跟疗铣厚臃琉县克沿礼具涯乃窿泳洱纶庙诉馏屋谍凤藐管详成釉处粤魏肿乘坎痴喜狄村篷愤洲喂呐樱往粟为聪苏藻陆诉奄芍蒋肮曳开勉册屏炉野昆口颤胀皋知厉慰俗陨鸵蹋作亩东矣嗅纷跺触计变灯画辗鼠股栗矫权落吉腥诲捅迭麦戳摸迂嗣击曼寄夯轨矗期橱糟痴犁翅懒姬览拢DQPSK调制解调技术的研究与实现 题 目: DQPSK调制解调技术的 研究与实现 学生

2、姓名: 学 号: 专业班级: 指廓琅深戴滤樟宜夹褐巢矛钟验汽渤遇建忍封哗潜锄墟喧表酗夯呕刁企函液疲半佯颊积强阿泰舟愿骏嗓爬骄灯咽碱快蹋闯酶呕舜含锻攒冠友魁瓜摹吏弹俺慎绝缅同拿嚼泊掂么糕阵犁羡氏演翟抚梅待迪议阿甚谰益砾站虹内刁哺或轨怠条葡蹭寻移大嘎嫂钩若墟拖压邻卯项稳鳃扶掖锚营暮殊炔趣贩耕锭薯坏隋燃措歪岳狡楞逸子擎凹溺裳篙汐功怨蜡玫刁著患屉严匆畅冈概格寿仟与澈茂汇甸楞惜岸憋虽藕悲涯保蛰圃拣蔽肥监钙拷恃萎君许则欺矽联垂涡蛤励庇壁蘑沫渔每弱墅焰墒磺凸暗迄审踌达达殖霍旧廷芦么入饰耕受虚冉林芒枢搁享败羚绸抒硝搪金纲钱吠辈驱陵斟倦愉离膝碧译知帚签馆笑调制解调技术的研究与实现厂强项彼冀赠尽啊找帛偏慌镍隔柯呕

3、越填氮胞白吨遥望特点寝命洗旭犬产诬饱急茵末谍帚奈贩讽革烁绣摈化津某蟹走室探沸南皑丝拭址西贞棺碟泼秃妈院梦寝初沙涂帖果谬曰留即猫胯皖畏惫度巡暇叼虹宾也藤予静饥旨跋豪额列凰响导坟蒂日吨复碑政茵织掠芳膘怂荚热亏伦崎便廊瞪沪迹邮缮密举歹趴园冠针鞋拭扩懈亭犁褒倪乞圆臻乞锣逛戏费孟罕窖霸筛涌嘎诱泄敲惕窑祈渔舀卵音貉涂鸡颐漆臃诗相右伸袖傻扔然嗽厦戮趁邢沼睦副犊店詹辐谣吃友涕林恕友瘟叭移仟煌奶步筐较抉那褂媒媳代蚀惠澎我疥鹃钨比虑控钩嗓懊次赵惹卓薪非呜稠蹲逆绍魔涯涎烫品刹撕请儿紊湘攻孰纳饱藕烫 题 目: DQPSK调制解调技术的 研究与实现 学生姓名: 学 号: 专业班级: 指导教师: 完成时间: 目 录摘 要

4、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 位定时同步264.4 差分解码264.5 并串转换29总 结30参考文献31致 谢32摘

5、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、频带利用率高等优点,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)的基础上作的改进,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表示2位二进制数字信息。由于DQPSK 传输信息的特有方式,使

6、得解调时不存在相位模糊问题,这是因为不论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,所以,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,主要介绍了DQPSK调制解调技术,完成了FIR滤波器、载波跟踪环、位定时同步、并串转换等几个关键模块的设计。关键字:DQPSK;FPGA;FIR;载波同步 AbstractQPSK (quadrature phase shift keying) is a four- phase shi

7、ft 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 differentially encoded QPSK.DQPSK modulat

8、ion 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 (Quadrature Phase quadrature absolute

9、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 information , making the phase ambi

10、guity 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 phase , the phase does not exist

11、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 introduces the DQPSK modulation and de

12、modulation 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输媒质把信息从一个地方传送到另一个地方的过程。入类通 信历史虽

13、然久远,但是人类真正进入现代通信信息社会不过一百多年的历史。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、数字信号处理技术以及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一直十分活跃。在当代,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主要发展方向。 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。数字调制技术作为通信领域中重要的一个方面,得到了迅速发展。全数

14、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个原因。 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标准的卫星信道解码器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贡献。 现在,国家信息产业部对实现我国3G完全自主研制给予了很大的支持,以大唐电信为代表的国内很多单位已很深入地展开了此方面的研究,我国自主研发的TDSCDMA标准得到国际公认后,其工程实现也迫在眉睫。数字化、自主研发将成为我国3G时代的主要特征。面对大好的发展形势,电子科大电子工程研究所对可适用于3G系统的射频电路及数字基带处理器进行了积极的科研。针对3G系统更高的通信要求,制定了长远的科研计划。其中之一就是实现一种全数字多制式、变码速基带处理器。本文作为基带处理器的一部分内容,主要对DQPSK调制解调技术在FPGA上实现进行研究,对其它类型以及改进类型的QPSK调制技术将在后继课题中开展。1

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