调制解调器电路设计.doc
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1、摘 要文章开篇对现有的一些调制、解调技术原理进行了系统地概括与归纳,例如说AM、FM、2ASK、2PSK等一些模拟或数字信号的产生与解调。在此基础上创造性的提出了基于CPLD的16QAM调制解调器的方案,同时简要阐述了各个模块的组成及其原理。至此,利用MATLAB对16QAM的性能进行了仿真,绘制了星座图、信号轨迹图、眼图以及误码率曲线,并对它们进行了简要的分析,16QAM可以合理的安排各个矢量端点,使它们间的最小距离最大,从而使系统达到最佳的误码率。所以说,QAM调制解调技术能够实现在提高信息传输速率的同时降低误译码率,从而改善通信质量。关键词:调制解调;载波恢复;QAMiABSTRACTA
2、t first,article introduces the existing modulation demodulation principle, such as AM、FM、2ASK、2PSK signal generation and demodulation principle. we proposed the 16 qam modem based on CPLD, and expounds the composition and principle of each module. At this basis, Using MATLAB simulation to the perfor
3、mance of 16 QAM map of the constellation diagram, signal path, eye diagram and bit error rate curve, and carried on the brief analysis.16 qam can reasonable arrangement each endpoint vector, the minimum distance between them is the largest, which make the system achieve the best bit error rate.QAM m
4、odulation demodulation technology can be achieved in improving information transmission rate and reduce the decoding error rate.Keywords: modulator/demodulator;carrier recovery;QAMii湖南科技大学本科生毕业设计(论文)目 录第一章 绪论11.1 引言11.2 论文研究的主要内容1第二章 调制解调技术原理32.1 模拟调制技术32.2 数字调制技术42.3 正交幅度调制(QAM)72.3.1 QAM调制原理72.3.2
5、 QAM解调原理8第三章 16QAM调制器系统组成与原理113.1 调制方案设计113.1.1 基于CPLD的16QAM调制器前端实现113.1.2 16QAM调制器的后端实现143.2 本章小结16第四章 16QAM解调器系统组成与原理174.1 解调方案设计174.1.1 16QAM解调器的前端实现174.1.2 基于CPLD的16QAM解调器后端实现194.2 本章小结20第五章 基于MATLAB的QAM系统仿真实现215.1 模型的建立215.2 仿真结果及分析22第六章 结论27参考文献29致 谢31iii第一章 绪论1.1 引言现代通信领域,随着对传输信息量的需求不断增大,频谱资源
6、有限、频谱利用率不高的问题显得更加突出。我们想要在信息传输量上进一步改善,使其提高,同时也想要达到可靠的通信,实现可靠的信息传输。MQAM技术综合了ASK、PSK的优点,可以在提高信息传输速率的同时降低译误码率,且具有高效的频谱利用率。1.2 论文研究的主要内容本篇论文主要围绕16QAM调制解调技术而展开,通过对现有调制解调技术的整理与分析,展开对16QAM调制解调器的具体设计。提出了一种基于CPLD的16QAM调制解调方式,对其进行了简要分析,并系统地研究了16QAM调制解调器各个模块的组成及其原理。文章的结构与框架如表1.1。表1.1 论文主要内容章 节主要内容第l章 论文的意义与文章的主
7、要知识内容第2章 调制解调技术的基础理论知识的慨括,如AM、2ASK等,以及在此基础上的16QAM调制解调技术第3章 介绍了16QAM调制器的具体设计方案,分析了该系统各个模块的组成及其原理第4章 阐述了16QAM解调器的具体设计方案,同时对该系统的各个模块的组成和原理第5章 进行了基于MATLAB的16QAM性能仿真第6章 给出了本文的结论- 33 -第二章 调制解调技术原理2.1 模拟调制技术调制简单说来,是对频率的变换,经过调制之后低频信号的频率变为高频,使得信号可以在通信信道中顺利传输。多数的通信信道为频带信道,经过调制可以使基带信号适合于在频带信道上传输,同时它也携带有用信息,这就是
8、已调信号的两个特点。通过利用正弦信号作为调制载波信号,考虑信号的各个参数来携带原始信号的有用信息,可以将模拟调制技术划分为幅度调制与角度调制。(l)幅度调制幅度调制(AM)指的是利用正弦波的振幅信息,将调制信号所携有的信息蕴含在正弦波的幅度上,不同的信息会对应不同的幅值。经过AM调制之后,输出的信号使多个正弦信号的叠加,其中信号的频率全部与原始信号相同,而信号的频谱进行了搬移,所以它是线性调制技术1。幅度调制包括:常规双边带调制(AM)、抑制载波双边带调制(DSB)、单边带幅度调制(SSB)、残留边带幅度调制(VSB)。图2.1所描述的就是幅度调制的一般模型图。图2.1 幅度调制器的一般模型图
9、上图中,m(t)表示的是调制信号,滤波器的冲激响应是h(t),而Sm(t)指代的是已调信号,已调信号Sm(t)在时域的一般表达式分别为式(2.1),在频域的表达式为(2.2) (2.1) (2.2)以上两式之中,表示为调制信号的频谱,和是一对傅里叶变换对,表示的是载波角频率。DSB、SSB调制信号的产生模型图分别是图2.2的左右(a)、(b)两图。图2.2 DSB、SSB调制器模型图在各种幅度调制中,AM的实现比较容易,所需要的实现设备相对而言比较简单,然后,AM在抗干扰性能和频谱利用方面则是略显不足。相比AM,DSB的实现设备就比较复杂,因为DSB的解调采用相干解调法,需要与载波同频的本地载
10、波,由于实现比较困难,所以实际运用比较少。SSB只是DSB的上边带或者下边带,它的带宽只有DSB的一半,所以其频谱利用率与功率利用率都比较高,同时它抗干扰、抗衰落能力强,但实现设备比较复杂。VSB与SSB性能很多方面相同,它具有与SSB相当的功率利用率和抗干扰性能。幅度调制的解调一般采用包络检波法解调,AM波形与调制信号波形完全相同,容易在包络检波解调之后输出原始信号的波形。其他所有抑制载波幅度调制一般是采用相干解调方式解调出原有信号,不是采用包络检波解调方式,因为信号的包络不能够完全反映调制信号的变化。在图2.3中,我们可以看到包络检波器的模型图。图2.3 包络检波器的一般模型(2)角度调制
11、对于每一个不同的正弦载波信号,它们都具有不同的参数,如振幅不同、频率不同或者相位不同。角度调制就是使载波信号的频率或者相位来携带有调制信号的有用信息,调制信号携带的信息不同,载波的频率或相位也会不同。调频、调相的联系十分密切,它们两者通过一些电路可相互变换。角度调制它与幅度调制不一样,它属于非线性调制,因为在角度调制过程中不仅包含有频谱的移动,而且有些信号的频率会不同于原有信号,产生许多新的频谱部分。同时,角度调制的抗噪声性能好。2.2 数字调制技术数字调制是使用数字信号来作为调制信号,对载波信号进行调制,数字信号所携带的有用信息包含在载波的某个参数(幅度、频率、相位)之上。受数字调制后它的参
12、数不能连续取值,是能是离散数值。数字调制具有与模拟调制几乎完全相同的原理,只是模拟信号是取连续值,而数字信号则是取离散数值。现有的数字调制方式有如下几种。(l)二进制振幅键控(2ASK/OOK)ASK信号形式为: (2.3)是第n个符号的电平取值,可以为0或者1。实现框图如图2.4所示:图2.4 2ASK调制已调信号功率谱密度为: (2.4)与AM信号的解调方法相同,2ASK信号也有两种常见的解调方式,一种是包络检波法(非相关解调),另外一种是同步检测法(相干解调)。两者不同的是,解调系统中需要加入抽样判决器,这对于改善接收信号的性能是十分重要的。2ASK解调方框图如图2.5。图2.5 2AS
13、K解调(2)二进制移频键控(2FSK)2FSK信号的产生可分为两种:一种是采用模拟调频电路来进行2FSK调制,一种是采用键控法。两种方法产生的2FSK信号的区别在是否具有连续变化的相位,前者产生的信号具有连续的相位,而后者产生的2FSK信号的相位不连续。将两个频率不相同的2ASK调制信号相互叠加再混合输出,可是视为一个2FSK调制信号,因而2FSK调制信号的解调方法和2ASK信号相同,也是相干解调与包络检波。2FSK信号的解调方法还有许多种,除此之外,还具有过零检测法、鉴频法及差分检测法几种重要的解调方法。包络检测法所使用的原理是使信号通过两个不同的窄带滤波器电路之后,电路过滤出不同的两个信号
14、,两个信号的频率各不相同,再对两个分信号进行抽样判决,利用我们所制定的判决规则解调出原始信号2。差分检测法是对不同的频率进行鉴定,具体说来就是通过对比调制信号及其延迟信号,发现它们间不一样的频率,筛选出不同地频率信息2。而鉴频法则是把振幅信息一模一样的频率调制波变换成为振幅信息各不相同的调幅调频波,它经过低通滤波器等振幅检波器之后,提取出不同的频率变化的信息2。(3)二进制移相键控(2PSK)调制载波具有两种不同相位信息,2PSK将这两种不同的相位信息设定成为0、1两个不同的逻辑值,称作为绝对相移方式3。信号的表达式可以表示为: (2.5)其中表示的是第n个波形符号的电平取值,可取值为+1或者
15、-1。2PSK的实现框图如图2.6所示:图2.6 2PSK调制由式(2.3)和式(2.5)可以看出2PSK和2ASK表达形式一样,区别在于an的取值不同,因而可以用式(2.4)来表示2PSK信号的功率谱。2PSK调制信号与2ASK数字调制信号具有十分相似的频谱特性,已调信号的频带宽度值同样也等于原有调制信号的两倍。2PSK调制信号一般使用相干解调法对调制信号进行解调,图2.7描述的是2PSK相干解调器的原理方框图。图2.7 2PSK相干解调当原始信号取值为逻辑1时,2PSK信号经过乘法器之后,输出信号表达式为:. (2.6)它的取值范围为0,l。当原始信号值为逻辑0时,2PSK信号经由乘法器,
16、与本地同频同相载波进行乘法运算,输出表达式为: (2.7)它的取值范围则为。在经过低通滤波器之后,低频分量可以顺利通过,高频分量被滤去,剩下的只是基带码元信息,在抽样判决之后输出基带信号。如图2.8是对4ASK、8PSK调制信号的空间矢量图所进行的准确描述。由图观察可知:4ASK与8PSK的信号空间都没有被合理有效利用,可知仅仅使用幅度或者相位来携带原始信号的一些有用信息,都将无法使信号端点合理分配各个空间,不能够充分利用信号空间。图2.8 4ASK和8PSK空间矢量图上面所学习与分析的是几种和MQAM调制有关的调制方式。在这个基础上我们将重点分析16QAM调制解调原理、它的具体电路设计方案以
17、及对系统性能所做的MATLAB仿真。2.3 正交幅度调制(QAM)2.3.1 QAM调制原理受到图2.8的启发,QAM调制信号充分利用信号空间,将调制波的相位和振幅作为两个单独的参量同时受到调制,让相位、辐度都携带有有用信息4。一般而言,人们常常将正交幅度调制信号写成为: (2.8)式中是同相信号或I信号;是正交信号或Q信号;分别是载波的离散振幅;m是的电平数,取值1,2,.,M。代表着信号的幅度取值,也携带有其位置信息,它与星座图当中的空间矢量坐标点一一对应。产生16QAM信号有两种方法:一种比较常用的方法称为正交调幅法,而另外一种常用方式称为复合相移法。前者是将具有不同参数的独立的正交4A
18、SK调制信号矢量混合叠加产生,获得16QAM信号,同样后者则是将具有不同参数的独立的两个QPSK信号矢量混频叠加,形成16QAM信号。分别如图2.9的(a)与(b)。图2.9 16QAM信号的调制方式图2.10描述的是正交幅度调制的原理方框图。图2.10 正交调幅法原理图在信号输入端,信号首先进行串并转换器,将信号分为和两个部分。、都分别进行2-4值电平转换,经过4值调幅器后再分别和相位相差的相干载波相乘,形成I(同相)、Q(正交)调制信号,随之将I、Q两路信号输入混合频率加法电路,经过相加运算之后,从混频电路中调制出16QAM调制信号。正交调幅法优点明显,它结构简单,易于实现而且只是需要少量
19、调制器。图2.11所描述的是由复合相移法产生的调制的16QAM信号的矢量图。图2.11 复合相移法调制的16QAM信号的矢量图复合相移法也称作四相叠加法,4个信号得到相位受到同一个载波信号源的驱动,其中大、小QPSK幅度为2:1。在图2.11中,所携带的信息它们依次映射同相、正交两路信号的4个不同振幅逻辑电平。经过自然码-格雷码的逻辑变换电路之后,多进制正交调制信号就拥有了格雷码的电平逻辑值。图2.12所描述的是经格雷编码电路采用复合相移法产生16QAM的原理图。图2.12 复合相移法原理方框图2.3.2 QAM解调原理如同其他很多调制信号的解调,QAM信号也大都是使用相干解调法对信号进行相干
20、解调从而恢复出原有信号。其原理图如图2.13所示。图2.13 QAM相干解调法在信号的接收端,信号经过乘法器分别与正交、同相两相差的正交载波经行乘法运算。同相分量的表达式为: (2.9)正交分量信号的表达式为: (2.10)经过相干解调之后,可以解调输出两路模拟数字信号,随后让该信号经由低通滤波器滤除高频信号滤出直流分量与,最后在经过电平抽样判决、4-2值电平转换、模数转换器、解码映射以及并/串转换之后,可以输出解调的数字基带信号6。当L=4时,为16QAM相干解调。第三章 16QAM调制器系统组成与原理3.1 调制方案设计本章的16QAM调制采用的调制方式是正交调幅法,该调制器的前端实现是基
21、于CPLD这一核心器件的。图3.1所示为其系统结构示意图。图3.1 16QAM调制系统由图3.1可知16QAM调制器主要由两部分构成,如图3.2所示,(a)为由CPLD实现调制器的前端变换和编码,它由时钟模块、m序列模块、串/并转换模块与码映射逻辑(CPLD与D/A转换器接口)模块等部分组成;(b)部分是调制器的后端实现,它由D/A转换器与I、Q正交调制器构成。图3.2 16QAM调制器组成3.1.1 基于CPLD的16QAM调制器前端实现本部分使用Altera公司MAX7000S系列的EPM7128SLC84-15来实现,其顶层设计模块如图3.2 (a)所示。各模块功能如表3.1。表3.1
22、16QAM调制器前端实现部分各模块的功能模 块作 用时钟模块 发挥分频作用,为其它模块分配各模块的时钟信号m序列模块 产生任意码长m序列,作为系统的基带输入信号串/并转换模块 完成由1路串行基带数字信号到4路并行基带数字信号的串/并转换码映射逻辑模块 完成和数模转换器模块的接口分配与连接(l) 时钟模块时钟出现在电路中的各个环节各个模块,是电路中不可或缺的一部分。该部分的时钟信号是经过20MHz有源晶振获得的,经过时钟模块后对信号的频率进行划分。时钟模块按照m序列模块、串/并转换模块与码映射模块各模块对于输入时钟的需要进行对其频率进行划分与分配,并为各个部分提供时钟信号。(2) m序列模块二元
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- 调制解调器 电路设计
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