GMSK信號具有很好的頻譜和功率特性,特別適用于功率受限和信道存在非線性、衰落以及多普勒頻移的移動突發通信系統。根據GMSK調制的特點,提出 亍一種以FPGA和CMX589A為硬件裁體的GMSK調制器的設計方案,并給出了方案的具體實現,包括系統結構、利用CMX589A實現的高斯濾波器、 FPGA實現的調制指數為O.5的FM調制器以及控制器。對系統功能和性能測試結果表明,指標符合設計要求,工作穩定可靠。 關鍵詞:GMSK;DDS;FM調制器;FPGAl 引 言 由于GMSK調制方式具有很好的功率頻譜特性,較優的誤碼性能,能夠滿足移動通信環境下對鄰道干擾的嚴格要求,因此成為GSM、ETS HiperLANl以及GPRS等系統的標準調制方式。目前GMSK調制技術主要有兩種實現方法,一種是利用GMSK ASIC專用芯片來完成,典型的產品如FX589或CMX909配合MC2833或FX019來實現GMSK調制。這種實現方法的特點是實現簡單、基帶信 號速率可控,但調制載波頻率固定,沒有可擴展性。另外一種方法是利用軟件無線電思想采用正交調制的方法在FPGA和DSP平臺上實現。其中又包括兩種實現 手段,一種是采用直接分解將單個脈沖的高斯濾波器響應積分分成暫態部分和穩態部分,通過累加相位信息來實現;另一種采用頻率軌跡合成,通過采樣把高斯濾波 器矩形脈沖響應基本軌跡存入ROM作為查找表,然后通過FM調制實現。這種利用軟件無線電思想實現GMSK調制的方法具有調制參數可變的優點,但由于軟件 設計中涉及到高斯低通濾波、相位積分和三角函數運算,所以調制器參數更改困難、實現復雜。綜上所述,本文提出一種基于CMX589A和FPGA的GMSK 調制器設計方案。與傳統實現方法比較具有實現簡單、調制參數方便可控和軟件剪裁容易等特點,適合于CDPD、無中心站等多種通信系統,具有重要現實意義。
上傳時間: 2015-01-02
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PCB LAYOUT 術語解釋(TERMS)1. COMPONENT SIDE(零件面、正面)︰大多數零件放置之面。2. SOLDER SIDE(焊錫面、反面)。3. SOLDER MASK(止焊膜面)︰通常指Solder Mask Open 之意。4. TOP PAD︰在零件面上所設計之零件腳PAD,不管是否鑽孔、電鍍。5. BOTTOM PAD:在銲錫面上所設計之零件腳PAD,不管是否鑽孔、電鍍。6. POSITIVE LAYER:單、雙層板之各層線路;多層板之上、下兩層線路及內層走線皆屬之。7. NEGATIVE LAYER:通常指多層板之電源層。8. INNER PAD:多層板之POSITIVE LAYER 內層PAD。9. ANTI-PAD:多層板之NEGATIVE LAYER 上所使用之絕緣範圍,不與零件腳相接。10. THERMAL PAD:多層板內NEGATIVE LAYER 上必須零件腳時所使用之PAD,一般稱為散熱孔或導通孔。11. PAD (銲墊):除了SMD PAD 外,其他PAD 之TOP PAD、BOTTOM PAD 及INNER PAD 之形狀大小皆應相同。12. Moat : 不同信號的 Power& GND plane 之間的分隔線13. Grid : 佈線時的走線格點2. Test Point : ATE 測試點供工廠ICT 測試治具使用ICT 測試點 LAYOUT 注意事項:PCB 的每條TRACE 都要有一個作為測試用之TEST PAD(測試點),其原則如下:1. 一般測試點大小均為30-35mil,元件分布較密時,測試點最小可至30mil.測試點與元件PAD 的距離最小為40mil。2. 測試點與測試點間的間距最小為50-75mil,一般使用75mil。密度高時可使用50mil,3. 測試點必須均勻分佈於PCB 上,避免測試時造成板面受力不均。4. 多層板必須透過貫穿孔(VIA)將測試點留於錫爐著錫面上(Solder Side)。5. 測試點必需放至於Bottom Layer6. 輸出test point report(.asc 檔案powerpcb v3.5)供廠商分析可測率7. 測試點設置處:Setuppadsstacks
上傳時間: 2013-11-17
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DDS在現在運用月來越廣泛,在相對帶寬、頻率轉換時間、相位連續性、正交輸出、高分辨力以及集成化等方面都遠遠超過了傳統頻率合成技術所能達到的水平,為系統提供了優于模擬信號源的性能。利用DDS技術可以很方便地實現多種信號。在FPGA上實現的DDS
標簽: DDS
上傳時間: 2013-12-18
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摘要: 研究了蒙特卡羅仿真原理和仿真結果置信度 結合AWGN(加性白高斯噪聲) 信道特點,甄選出3 個合適的 參量,即誤碼個數、置信概率和仿真結果最大相對誤差 提出了AWGN 信道下仿真數據量選取的一般性結論,即誤 碼個數正比于置信區間上分位點的平方、反比于最大相對誤差的平方. 仿真結果驗證了所提結論在AWGN 信道各 種信噪比下均有效 同時對于無線通信或移動通信的時變多徑衰落信道,如采用OFDM(正交頻分復用) 、分集、均 衡、交織等技術,能將信道改造為AWGN 信道,該結論依然有效. 關 鍵 詞: 加性白高斯噪聲 蒙特卡羅仿真 仿真數據量 置信概率
上傳時間: 2016-03-22
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移動通信的發展當前正處于一個關鍵時期,新的業務和技術不斷涌現,客戶的需求也不斷增長。同時,因特網迅速發展 成為真正的超級高速公路,數據多媒體通信發展迅猛,所以第三代移動通信的目標是寬帶通信,也就是擴頻通信。本文討論 了多相正交序列波應用于擴頻通信系統的可能性。構造了基于多相正交序列波的擴頻通信系統模型,并用Simulink 軟件對 其通信過程進行仿真
上傳時間: 2014-01-05
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二進制通信系統的進行蒙特卡羅仿真程序,以正交信號為基礎。當均值分別等于0,0.1,1.0,2.0時完成10000個比特的仿真并求出誤差概率。繪出理論誤碼率和蒙特拉羅仿真的差錯率并進行比較這倆個結果,并繪出每個均值情況下判決器的1000個接受信噪比抽樣
上傳時間: 2016-08-21
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四進制通信系統的進行蒙特卡羅仿真程序,以正交信號為基礎。當均值分別等于0,0.1,1.0,2.0時完成10000個比特的仿真并求出誤差概率。繪出理論誤碼率和蒙特拉羅仿真的差錯率并進行比較這倆個結果,并繪出每個均值情況下判決器的1000個接受信噪比抽樣
上傳時間: 2014-01-21
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詳細的OFDM設計過程,包括Matlab仿真、DSP源碼及文檔說明。 OFDM(正交頻分復用)技術實際上是MCM(Multi-Carrier Modulation,多載波調制)的一種。
上傳時間: 2013-12-25
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自己編寫的,盲源分離算法仿真分析系統(圖形界面)又名:獨立分量分析;算法種類:自然梯度算法、投影自然梯度算法、FastICA、SOBI、NJD非正交聯合對角化。
上傳時間: 2016-05-03
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直接調制將基帶信號直接轉換為射頻信號,不需要二次頻率變換,與上變頻方式相比系統結構簡單,降低了對濾波器的要求,具有體積小,重量輕,成本低等明顯的優點.1/Q正交調制的關鍵指標是誤差矢量(EVM:Error Vector Magnitude).本文研究的是微波波段的直接調制技術。利用基帶對L波段和s波段幾個不同的載波進行直接調制。首先,在闡述1/Q正交調制基本原理的基礎上,通過對誤差矢量和鄰近信道功率泄漏的詳細分析,定性、定量地討論了各種非理想電路因素(如相位不平衡、幅度不平衡、直流偏差等)對調制器性能的影響;其次,介紹了鎖相環的工作原理和基本組成部分,包括鎖相環的設計和環路濾波器的設計,特別詳述了電荷泵鎖相頻率源;第三,介紹了采用直接調制技術模擬衛星信號的射頻前端的設計;最后,對整個直接射頻調制系統進行測試,結果基本上達到了課題要求。關鍵詞:微波鎖相環,相位噪聲,直接調制
標簽: 射頻調制
上傳時間: 2022-06-20
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