女人被狂躁到高潮视频免费无遮挡,内射人妻骚骚骚,免费人成小说在线观看网站,九九影院午夜理论片少妇,免费av永久免费网址

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 工業(yè)控制 > 電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化
[導(dǎo)讀]0 引言 載波同步是無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)中一個(gè)重要的實(shí)際問(wèn)題,是基帶信號(hào)處理的關(guān)鍵技術(shù)。導(dǎo)致載波頻率及相位不確定性的主要因素有:一是頻率源的漂移會(huì)引起載波頻率的漂移;二是電波傳輸?shù)臅r(shí)延會(huì)產(chǎn)生載波相位的偏移;三是多

0 引言

載波同步是無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)中一個(gè)重要的實(shí)際問(wèn)題,是基帶信號(hào)處理的關(guān)鍵技術(shù)。導(dǎo)致載波頻率及相位不確定性的主要因素有:一是頻率源的漂移會(huì)引起載波頻率的漂移;二是電波傳輸?shù)臅r(shí)延會(huì)產(chǎn)生載波相位的偏移;三是多普勒頻移,即在發(fā)射機(jī)和接收機(jī)產(chǎn)生相對(duì)移動(dòng)時(shí),會(huì)產(chǎn)生多普勒頻移,從而導(dǎo)致載波頻率的偏移;四是多徑效應(yīng),即信號(hào)在傳輸過(guò)程中由于多路徑(發(fā)射、折射1傳播引起多徑效應(yīng),從而帶來(lái)載波頻率和相位的延遲。

1 OQPSK調(diào)制原理

偏移四相相移鍵控(Offset QPSK,OQPSK)與QPSK信號(hào)常見(jiàn)于擴(kuò)展頻譜調(diào)制,與QPSK信號(hào)類(lèi)似,OQPSK信號(hào)的Q路信號(hào)相比I路信號(hào)延遲半個(gè)碼元寬度。其結(jié)果是消除了已調(diào)信號(hào)中突然相移π的現(xiàn)象。這樣,每二分之*片時(shí)間信號(hào)就只能發(fā)生+π/2的變化。一般擴(kuò)譜QPSK或OQPSK信號(hào)可用下式表示:


式中,θd(t)表示數(shù)據(jù)相位調(diào)制,c1(t)和c2(t)是相互獨(dú)立的正交擴(kuò)譜碼,一般采用雙極性不歸零碼(±1)。c1(t)和c2(t)碼的元寬度相同。若c1(t)和c2(t)在時(shí)間上同步,即為QPSK調(diào)制。若c2(t)比c1(t)延遲半個(gè)碼片時(shí)間,則為OQPSK調(diào)制。其中同相通道和正交通道的數(shù)據(jù)可以不同,這種調(diào)制叫雙通道QPSK或OQPSK調(diào)制。其輸出信號(hào)可以表示為:


另外,QPSK和OQPSK還允許同相通道和正交通道的發(fā)射功率不同。

2 OQPSK調(diào)制載波跟蹤環(huán)的設(shè)計(jì)

由于系統(tǒng)收發(fā)時(shí)鐘的不同源和多譜勒頻移等問(wèn)題,通常系統(tǒng)的收發(fā)會(huì)存在一定的頻差,并且頻差是隨著時(shí)間變化的。對(duì)于OQPSK調(diào)制信號(hào),這種頻差所造成的后果是很?chē)?yán)重的,不僅會(huì)引起信噪比下降,而且還會(huì)引起信號(hào)畸變,故應(yīng)引入載波跟蹤。下面以直擴(kuò)OQPsK系統(tǒng)為例來(lái)說(shuō)明其載波跟蹤電路的設(shè)計(jì)。


圖1所示是擴(kuò)頻OQPSK信號(hào)載波跟蹤環(huán)的原理圖。圖中的r(k)為經(jīng)過(guò)中頻放大后的采樣信號(hào),可由下式表示:


其中,P為信號(hào)幅度,dI、dQ為I、Q兩路信息數(shù)據(jù),cI、cQ為I、Q兩路擴(kuò)頻碼序列,n(k)為噪聲分量,信源編碼方式為不歸零碼。

載波NCO輸出信號(hào)為:可由其對(duì)兩路正交信號(hào)進(jìn)行頻率和相位調(diào)整。為了抑制倒相現(xiàn)象的發(fā)生,可將I支路分別與CI(k)和CQ(k)相乘,并進(jìn)行解擴(kuò)處理。若擴(kuò)頻碼已經(jīng)取得完全同步,因I、Q兩路擴(kuò)頻碼近似正交,則RII(t)遠(yuǎn)大于RIQ(t)和噪聲分量。然后由此誤差來(lái)控制載波NCO并產(chǎn)生相應(yīng)載波,再跟蹤輸入信號(hào)載波。

系統(tǒng)仿真時(shí),可取10個(gè)二進(jìn)制雙極性碼為信碼,中頻取7.2 MHz,載波NCO相位累加器的位寬為18位,載波NCO的參考頻率為28.8 MHz。這樣,載波NCO的輸出頻率精度為28.8 MHz/218≈0.1 kHz 。然后由NCO頻率控制字公式k=f02N/fc,即可計(jì)算頻率控制字的輸入。

跟蹤環(huán)路中累加器的長(zhǎng)度為一個(gè)信碼的長(zhǎng)度即一個(gè)擴(kuò)頻碼周期,由此發(fā)射載頻和本地載波跟蹤環(huán)路,即可輸出瞬時(shí)相位誤差,其具體數(shù)據(jù)如表1所列。


根據(jù)表1中的數(shù)據(jù),由式ω=0θ/(NTpn)可計(jì)算出補(bǔ)償頻率,經(jīng)驗(yàn)證與頻偏大致相同(誤差不超過(guò)300 Hz)。其中θ為表1中的誤差,N為擴(kuò)頻碼序列的長(zhǎng)度;Tpn為擴(kuò)頻碼一個(gè)碼片時(shí)間。把該補(bǔ)償頻率與載波NCO系統(tǒng)之前輸出的頻率相加,然后計(jì)算出載波NCO頻率控制字的輸入,即可產(chǎn)生所需頻率。在實(shí)際項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中,載波跟蹤環(huán)路算法可在FPGA中實(shí)現(xiàn)。

3 載波NCO的設(shè)計(jì)

載波NCO可由ALTERA提供的IP核生成,也可由自己設(shè)計(jì),圖2所示是載波NCO的設(shè)計(jì)原理圖。


由圖2可見(jiàn),載波NCO主要由相位累加器、相位調(diào)制器和波形存儲(chǔ)器三部分組成。

3.1 相位累加器

相位累加器是NCO的核心,可完成相位累加功能。每來(lái)一個(gè)時(shí)鐘脈沖,累加器都將頻率控制字FW(N-1:0)與寄存器輸出的相位累加數(shù)據(jù)相加,再把相加后的結(jié)果送至累加器的輸入端。同時(shí)寄存器將加法器在上一個(gè)時(shí)鐘作用后產(chǎn)生的相位數(shù)據(jù)反饋到加法器的輸入端,以使加法器在下一個(gè)時(shí)鐘作用下繼續(xù)與頻率控制字進(jìn)行相加。這樣,相位累加器即可在時(shí)鐘的作用下進(jìn)行相位累加。每當(dāng)累加器加滿(mǎn)時(shí),產(chǎn)生一次溢出,以控制各寄存器異步清零,從而完成一個(gè)周期動(dòng)作。而當(dāng)下一時(shí)鐘來(lái)時(shí),再開(kāi)始下一周期的累加。這里的頻率控制字與輸出頻率f0的關(guān)系式為:

k=f02N/f

3.2 相位調(diào)制器

相位調(diào)制器可接收相位累加器的相位輸出。這里應(yīng)加一個(gè)相位偏移值,主要用于實(shí)現(xiàn)信號(hào)的相位調(diào)制,如PSK(相移鍵控)等,在不使用時(shí)可以去掉該部分,或加一個(gè)固定的相位控制字。

3.3 波形存儲(chǔ)器

波形存儲(chǔ)器即正弦ROM查找表,它采用相位累加器輸出的數(shù)據(jù)作為波形存儲(chǔ)器的取樣地址,然后進(jìn)行波形的相位一幅值轉(zhuǎn)換,從而在給定的時(shí)間上確定輸出的波形的抽樣幅值。N位的尋址ROM相當(dāng)于把0~360°的正弦信號(hào)離散成具有2N個(gè)采樣值的序列。若波形有D位數(shù)據(jù)位,則2N個(gè)采樣值的幅值將以D位二進(jìn)制數(shù)固化在ROM中,這樣,按照地址的不同,就可以輸出相應(yīng)的正弦信號(hào)的幅值。

4 結(jié)束語(yǔ)

本文介紹了直擴(kuò)OQPSK系統(tǒng)載波跟蹤的原理及FPGA實(shí)現(xiàn)方法。經(jīng)實(shí)際的系統(tǒng)調(diào)試證明,該方法能有效的抑制OQPSK調(diào)制的倒相現(xiàn)象,即能在相位誤差積累到一定程度后,有效地反饋到載波NCO的輸入端.從而有效實(shí)現(xiàn)對(duì)高速運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的載波跟蹤。



來(lái)源:xiaobai0次

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專(zhuān)欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

在通信技術(shù)飛速發(fā)展的時(shí)代,5G 的廣泛應(yīng)用為社會(huì)帶來(lái)了深刻變革。而如今,5G-A(5G-Advanced)正嶄露頭角,作為 5G 技術(shù)的演進(jìn)與增強(qiáng)版本,5G-A 不僅繼承了 5G 的優(yōu)勢(shì),更在多個(gè)維度實(shí)現(xiàn)了突破,尤其是在...

關(guān)鍵字: 通信技術(shù) 5G 載波

在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,電源扮演著核心角色,如同人體的心臟,為整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供不可或缺的動(dòng)力支持。從日常生活中的智能設(shè)備,到復(fù)雜精密的工業(yè)控制系統(tǒng),再到關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的航空航天、醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域,電源的可靠性直接決定了系統(tǒng)的穩(wěn)...

關(guān)鍵字: 電源 設(shè)備 系統(tǒng)

在現(xiàn)代計(jì)算機(jī)中,CPU(中央處理器)是最重要的組成部分之一。它負(fù)責(zé)執(zhí)行程序指令和處理數(shù)據(jù),因此CPU的性能直接影響到計(jì)算機(jī)的整體運(yùn)行效率。然而,許多用戶(hù)在使用計(jì)算機(jī)時(shí)可能會(huì)遇到CPU占用率過(guò)高的問(wèn)題,這不僅會(huì)導(dǎo)致計(jì)算機(jī)運(yùn)...

關(guān)鍵字: CPU 系統(tǒng)

在現(xiàn)代科技和工業(yè)領(lǐng)域,電源的穩(wěn)定性和可靠性是確保設(shè)備正常運(yùn)行和系統(tǒng)穩(wěn)定工作的基石。然而,電源系統(tǒng)的復(fù)雜性使得其可靠性預(yù)測(cè)成為一個(gè)極具挑戰(zhàn)性的任務(wù)。本文將從多個(gè)角度探討電源可靠性如何實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的預(yù)測(cè),以期為相關(guān)領(lǐng)域的研究和...

關(guān)鍵字: 電源 可靠性 系統(tǒng)

hmi是Human Machine Interface 的縮寫(xiě),"人機(jī)接口",也叫人機(jī)界面。人機(jī)界面(又稱(chēng)用戶(hù)界面或使用者界面)是系統(tǒng)和用戶(hù)之間進(jìn)行交互和信息交換的媒介, 它實(shí)現(xiàn)信息的內(nèi)部形式與人類(lèi)可以接受形式之間的轉(zhuǎn)換...

關(guān)鍵字: HMI 人機(jī)界面 系統(tǒng)

在復(fù)位電路中,電容的作用是給系統(tǒng)提供恒定的電源電壓,從而保證開(kāi)機(jī)時(shí)系統(tǒng)能夠正確地執(zhí)行初始化和自檢過(guò)程。因此,選擇合適大小的電容對(duì)于系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能至關(guān)重要。

關(guān)鍵字: 復(fù)位電路 電容 系統(tǒng)

工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)是一項(xiàng)涉及多個(gè)領(lǐng)域和技術(shù)的綜合性任務(wù)。它旨在通過(guò)自動(dòng)化設(shè)備和系統(tǒng)的集成,提高生產(chǎn)效率、降低能耗、確保產(chǎn)品質(zhì)量和增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。本文將詳細(xì)探討工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)的原則、方法和實(shí)踐,以期為相關(guān)從業(yè)人員提供有...

關(guān)鍵字: 工業(yè)自動(dòng)化 設(shè)備 系統(tǒng)

光纖通信的原理是:在發(fā)送端首先要把傳送的信息(如話(huà)音)變成電信號(hào),然后調(diào)制到激光器發(fā)出的激光束上,使光的強(qiáng)度隨電信號(hào)的幅度(頻率)變化而變化,并通過(guò)光纖發(fā)送出去;在接收端,檢測(cè)器收到光信號(hào)后把它變換成電信號(hào),經(jīng)解調(diào)后恢復(fù)...

關(guān)鍵字: 光纖通信 載波 傳輸損耗

MCS-51單片機(jī)是美國(guó)INTE公司于1980年推出的產(chǎn)品,與MCS-48單片機(jī)相比,它的結(jié)構(gòu)更先進(jìn),功能更強(qiáng),在原來(lái)的基礎(chǔ)上增加了更多的電路單元和指令,指令數(shù)達(dá)111條,MCS-51單片機(jī)可以算是相當(dāng)成功的產(chǎn)品,一直到...

關(guān)鍵字: 單片機(jī) 存儲(chǔ)器 系統(tǒng)

DSP應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)算量是確定選用處理能力為多大的DSP芯片的基礎(chǔ)。運(yùn)算量小則可以選用處理能力不是很強(qiáng)的DSP芯片,從而可以降低系統(tǒng)成本。相反,運(yùn)算量大的DSP系統(tǒng)則必須選用處理能力強(qiáng)的DSP芯片,如果DSP芯片的處理能力...

關(guān)鍵字: DSP 芯片 系統(tǒng)
關(guān)閉