dqpsk调制解调技术的研究与实现--本科毕业设计论文.doc
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1、 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 COST
2、AS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32I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QPS
3、K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 Abst
4、ractQPSK (quadrature phase shift 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 ,
5、is a combination of differentially 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. . DQP
6、SK is made in the QPSK (Quadrature 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
7、way DQPSK transmission of information , 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 noth
8、ing to do with the starting phase , 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 mo
9、re comprehensive study introduces 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 SynchronizationIIDQPSK调制解调技术的研究与实现 第一章 绪论1.
10、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
11、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
12、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
13、进类型的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输信息的相位调制技术。它通常采用载波的相位表示二进制数信息的11,01,00,10或者用载波的表示11,01,00,10从而传递信息。QPSK调制是一种窄带线形调制,频谱利用率较高,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调制在很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
14、非相干解调多3dB的增益,因此相干解调在要求较高的通信系统中应用较广。采用相干解调时,解调器需要恢复参考载波,并要求参考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。因为通常的解调器是采用锁相环恢复参考载波的,当锁相环锁定时会出现多重相位模糊,这使得解调出的数据完全可能出现0、l倒置的情况。这主要是由于QPSK采用绝对载波相位来传递信息带来的问题,它大大增加了解调器设计难度,成为QPSK调制中很大的不足。DQPSK是在QPSK基础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,即对原来的传递信息码进行一次相对编码,利用载波相位的相对
15、变化来表示传输信息。这样,接收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与频率都要一致的载波问题,也就克服了0、1倒置的情况。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,常见的发射机与接收机结构可用图1.1及图1.2结构表述。接收机与发射机在结构上都可以分为射频前端、模拟中频、基带处理三部分。对接收机来说,射频前端和中频部分主要任务是把接收到的高频信
16、号搬移到可以直接AD采样的中频上,然后由基带处理器完成DQPSK信号解调工作。在目前的情况下,AD采样速度还不能做到很高,基带处理器的速度也不容易做到很高,因此多数数字接收机还不能做到射频采样数字化的程度,都需要模拟系统来完成频率搬移工作,把高频搬移到较低频率上以便基带处理器可以处理。因此,图1.1、图1.2实际上是现在数字通信机一般结构。DQPSK数字发射机中,射频模拟部分是把基带处理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数字接收机示意图 图1.1与1.2给出的是DQPSK数字通信原理框图,实际上对于其它数字调制通信,也可
17、以按图中给出的结构来实现。例如现在的手机、无线局域网等也具有这样的结构。现代数字通信越来越采用软件无线电的方式来处理信号,不同调制的信号可以通过更换软件的方式来达到调制与解调的目的,这就增加了发射机与接收机的灵活性。软件无线电技术已被看成是3G及后3G时代的核心技术之一。软件是灵活的,因而对数字通信的研究也就很灵活。 DQPSK调制技术在QPSK调制技术基础上发展起来,是应用比较早的技术之一,现在已积累了很多成熟的研究。但在实际应用中,由于环境的复杂,新环境、新情况不断出现,都需要寻找新的解决方案。因此,在QFSK调制技术基础上,到现在己发展出了许多新的调制技术,如OQPSK、QPSK等。我国
18、TDS-CDMA标准中也采用了QPSK调制技术,在时分通信的情况下又会有新的问题值得研究。可以说,对一种技术的研究要做到最好也就永无止尽。 第二章 DQPSK调制与解调原理分析2.1 DQPSK信号特点DQPSK信号相比QPSK信号,仅仅是载波相位所表示的信息不同,其它是一致的,因此DOPSK信号与OPSK信号特点很多是相同的。在数字相位调制中,任意信号的波形可表示为: (2.1) 上式中为信号脉冲波形,可以是方波也可以是其它波形,对于本文所述则是升余弦滤波器的响应波形。(2.1)式中为载波可能的M个相位,为载波频率,T为一个码元周期。在T时间内,这些信号应具有相同的信号能量,即: (2.2)
19、对(2.1)式可以把它分解为正交分量的形式:即 的形式。其中: (2.3)若用向量形式表示:则,于是式(2.1)可进一步表示为: (2.4)其中 m=1,2,3,,M上式即为任意相位调制信号的二维向量表示,对于QPSK信号取M=4即可。 (2.5) 式中为单位时间内的符号能量, 为载波角频率,为符号持续时间。原理上QPSK信号可以看成是两路正交的2PSK之和,因此可以用正交调制的方法得到QPSK信号,如图2.1所示。对于差分调制,图中仅是多了差分编码,即把信道编码的输出再进行一次差分编码即可。图2.1 QPSK正交调制原理图 图2.2 无限带宽时的QPSK信号图2.2给出了无限带宽时的QPSK
20、信号波形,通信信息是通过载波相位跳变传递的。QPSK信号在相位跳变时会产生频谱扩散,在带限情况下由于扩散的频谱分量被抑制,因此跳变点出现包络凹陷。为清楚起见通常用星座图表示QPSK信号,有两种表示方式:一种以载波相位的 表示携带的信息,如图2.3(A)所示;另一种可由载波相位的 表示携带的信息,如图2.3(B)所示。根据星座图,可以计算出理想情况下QPSK可以容忍的最大信噪比。设图中箭号表示叠加在信号矢量上的噪声,在不发生符号混叠的情况下,噪声矢量为图中圆内部所在范围,因此可计算出最大信嗓比。 图2.3 QPSK星座图同样的方法可以算出BPSK为0dB,8PSK为6.02dB。由此可以知道QP
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