基于FPGADDS调频信号探究和实现

基于FPGADDS调频信号探究和实现摘要随着我国调频信号技术的不断发展,现如今对信号频率的整形采用的是基于FPGA中DDS的调制技术,实现了由模拟信号逐步转向数字化信号,并且信号传输的通信容量大、保密性能好、时延小。另外,这项技术对硬件系统要求低,软件系统采用的是大规模集成电路,在传输线路中加入了累加器,增强了系统的安全性能,这种信号的调制技术在一定程度上加强了内部调制系统的稳定性。关键词FPGA;DDS;调制技术;模拟信号;数字信号中图分类号TN91文献标识码A文章编号1674-6708(2013)104-0199-020引言当前国内市场通信电子行业发展尤为迅速,随着技术的不断发展,现如今的调制信号逐步采用的是基于FPGA中DDS的调制信号,这种调制技术在频率切换程度上十分准确,对于在其传输通道中频率的分辨率与传统相比而言,现已能达到了对屏幕960*1024解析的能力范围。在调制技术上系统的硬件设施要求较低,采用的大部分都是单片数字化编程器件,大大降低了生产成本。在技术工艺中,软硬件设施都是采用的是当今最先进的设施,硬件设施采用的是残留边带调制的编码器,对其要求技术工艺的信息量大。硬件设施的整体布局规划也十分复杂,软件设施中对于信号内部的整形,由连续、有限正余弦的模拟信号通过信源编码器转化为间断、无限的数字信号,在转化过程中还需要对信号进行抽样、量化、编码。对于已经转化的数字信号,信源编码器起到的作用是提高数字信号的编码程度,确保系统的整合效率。1频率合成器中的技术指标在频率合成器中包含的技术指标很多,但是根据不同的工作性质以及所用到的参数,其中主要包含以下技术参数指标。1.1工作频率范围合成器在正常工作状态下,最高频率与最低频率的范围界限,成为合成器的工作频率范围。在此范围内,合成器在传输信道中会间隔一定时间内,输出众多的离散等频率的信号,信号在传输过程中基于一定的频率范围,并且在系统允许的范围界限内,调制振荡频率的间隔,对于抽样频率要满足fm>2f,在正常传播信号的频率一般在3400Hz,所以fm抽样频率为8000Hzo1.2频率间隔离散信号之间都存在一定的频率间隔,这种间隔的大小主要依据的是合成器的用途,对于单边带的调制中(SSB),通信频率的间隔为100Hz,30Hz,10Hz有时甚至缩短到0.1Hz。但是在残留边带调制中(VSB),信号的间隔频率在10kHz左右,而在信道间隔上则又有所不同,根据目前信道传输信号的趋势,上行信道的带宽为890MHz〜915MHz,下行带宽为935MHz〜960MHz,其中对于上行带宽传输终端为基站,接收终端为移动台MS,对于下行带宽的传输终端为移动台MS,接收终端为基站,两者之间的频带宽度间隔为25MHz,载频之间的间隔宽度为200kHz,信号采用的调制方式为基于FPGA中DDS的调制方式,这种调制技术的编码速率为270.833kbit/s,编码过程中码字的跳频速率为217跳/s。1.3频率转换时间在频率合成器在正常工作状态下,由一个工作频率状态经过离散信号之间的转化到达另一个工作频率,所经过的时间即为频率转换时间,时间段的长短主要依据合成器中电路的集成形式,并且在一般硬件设施中添加的是小规模集成电路。下表为芯片个数与转换时间之间的关系,频率转换时间会随着电流的减弱而减小,主要是因为振荡电路中电流一旦减小,交变电流之间的周期就会延长,由公式f=l/T得出,频率与周期成反比关系,所以周期一旦延长,离散信号之间的频率转换时间便会缩短。1.4频谱纯度频谱纯度指的是传输信道中信号频谱中信息的纯净程度,此表示方法可以用输出信号端中有用信号电平的幅变与各个寄生频率之间总电平跳变的幅值所比的分贝数。一般把寄生频率放置于fO的范围界限内,相位噪声放置于fO

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