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数字中频调制解调系统的设计与实现

作者: 时间:2011-07-05 来源:网络 收藏

图3表示的是在板运行时,在QuartusⅡ的在线逻辑分析仪SignalTap上采集的MSK基带波形,其中Ldata为I路数据。

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/156096.htm

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2.2 MSK解扩
本板的信息采用解扩一次完成的方案:即在完成捕获和同步的情况下,利用扩频码的相关性,通过相关运算,解出信息,因此接收方案就归结为如何对相关峰进行捕获的问题。
由于本的信号带宽为5 MHz,因此可以根据欠采样理论,对70 MHz模拟信号进行40 MHz欠采样;根据信号处理理论,对70 MHz模拟信号进行40 MHz采样,相当于一次下变频,将频谱搬移到10 MHz的载频上,通过本地的10 MHz的NCO,对采样后的信号进行正交下变频,采用低通滤波器,滤掉高次谐波分量,变为基带信号后,在与本地的PN码所对应的MSK基带信号进行基带复相关运算,运算后的实部与虚部的模值就是最大相关峰值。基带复相关原理框图如图4所示。

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图5为根据基带复相关原理,在板运行时解出的相关峰,根据实际测试结果,该方法完全可以满足系统的指标要求,并具备一定的抗多径和多普勒频偏的能力。

3 结论
通过采用DSP+FPGA的方案构建的解调系统能够更好地完成中频调制、解调、编译码、扩频解扩和消息预处理等功能。将对时序要求严格的算法放到FPGA中,系统控制和消息预处理由DSP来完成,这样使得系统调试更加方便。通过该系统还可以QPSK。16QAM等其他多种调制方式,通过DSP对FPGA的不同配置,信号不同调制解调方式的切换,来实现中频意义上的软件无线电。


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