碼元定時恢復(fù)(位同步)技術(shù)是數(shù)字通信中的關(guān)鍵技術(shù)。位同步信號本身的抖動、錯位會直接降低通信設(shè)備的抗干擾性能,使誤碼率上升,甚至?xí)箓鬏斣獾酵耆茐摹S绕鋵τ谕话l(fā)傳輸系統(tǒng),快速、精確的定時同步算法是近年來研究的一個焦點。本文就是以Inmarsat GES/AES數(shù)據(jù)接收系統(tǒng)為背景,研究了突發(fā)通信傳輸模式下的全數(shù)字接收機中位同步方法,并予以實現(xiàn)。 本文系統(tǒng)地論述了位同步原理,在此基礎(chǔ)上著重研究了位同步的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、碼元定時恢復(fù)算法以及衡量系統(tǒng)性能的各項指標(biāo),為后續(xù)工作奠定了基礎(chǔ)。 首先根據(jù)衛(wèi)星系統(tǒng)突發(fā)信道傳輸?shù)奶攸c分析了傳統(tǒng)位同步方法在突發(fā)系統(tǒng)中的不足,接下來對Inmarsat系統(tǒng)的短突發(fā)R信道和長突發(fā)T信道的調(diào)制方式和幀結(jié)構(gòu)做了細(xì)致的分析,并在Agilent ADS中進(jìn)行了仿真。 在此基礎(chǔ)上提出了一種充分利用報頭前導(dǎo)比特信息的,由滑動平均、閾值判斷和累加求極值組成的快速報頭時鐘捕獲方法,此方法可快速精準(zhǔn)地完成短突發(fā)形式下的位同步,并在FPGA上予以實現(xiàn),效果良好。 在長突發(fā)形式下的報頭時鐘捕獲后還需要對后續(xù)數(shù)據(jù)進(jìn)行位同步跟蹤,在跟蹤過程中本論文首先用DSP Builder實現(xiàn)了插值環(huán)路的位同步算法,進(jìn)行了Matlab仿真和FPGA實現(xiàn)。并在插值環(huán)路的基礎(chǔ)上做出改進(jìn),提出了一種新的高效的基于移位算法的位同步方案并予以FPGA實現(xiàn)。最后將移位算法與插值算法進(jìn)行了性能比較,證明該算法更適合于本項目中Inmarsat的長突發(fā)信道位同步跟蹤。 論文對兩個突發(fā)信道的位同步系統(tǒng)進(jìn)行了理論研究、算法設(shè)計以及硬件實現(xiàn)的全過程,滿足系統(tǒng)要求。
上傳時間: 2013-04-24
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隨著信號處理技術(shù)的進(jìn)步和電子技術(shù)的發(fā)展,雷達(dá)信號偵察接收機逐漸從模擬體制向數(shù)字體制轉(zhuǎn)變。軟件無線電概念的提出,促使雷達(dá)偵察接收機朝大帶寬、全截獲方向發(fā)展,現(xiàn)有的串行信號處理體制已經(jīng)很難滿足系統(tǒng)要求。FPGA器件的出現(xiàn),為實現(xiàn)寬帶雷達(dá)信號偵察數(shù)字接收機提供了硬件支持。 本文結(jié)合FPGA芯片特點,在前人研究基礎(chǔ)上,從算法和硬件實現(xiàn)兩方面,對雷達(dá)信號偵察數(shù)字接收機若干關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了研究和創(chuàng)新,主要研究內(nèi)容包括以下幾個方面。 1)給出了基于QuartusII/Matlab和ISE/ModelSim/Matlab的兩種FPGA設(shè)計聯(lián)合仿真技術(shù)。這種聯(lián)合仿真技術(shù),大大提高了基于FPGA的雷達(dá)信號偵察數(shù)字接收機的設(shè)計效率。 2)給出了一種基于FFT/IFFT的寬帶數(shù)字正交變換算法,并將該算法在FPGA中進(jìn)行了硬件實現(xiàn),設(shè)計可對600MHz帶寬內(nèi)的輸入信號進(jìn)行實時正交變換。 3)提出了一種全并行結(jié)構(gòu)FFT的FPGA實現(xiàn)方案,并將其在FPGA芯片中進(jìn)行了硬件實現(xiàn),設(shè)計能夠在一個時鐘周期內(nèi)完成32點并行FFT運算,滿足了數(shù)字信道化接收機對數(shù)據(jù)處理速度的要求。 4)提出了一種自相關(guān)信號檢測FPGA實現(xiàn)方案,通過改變FIFO長度改變自相關(guān)運算點數(shù),實現(xiàn)了弱信號檢測。提出通過二次門限處理來消除檢測脈沖中的毛刺和凹陷,降低了虛警概率,提高了檢測結(jié)果的可靠性。 5)在單通道自相關(guān)信號檢測算法基礎(chǔ)上,提出采用三路并行檢測,每路采用不同的相關(guān)點數(shù)和檢測門限,再綜合考慮三路檢測結(jié)果,得到最終檢測結(jié)果。給出了算法FPGA實現(xiàn)過程,并對設(shè)計進(jìn)行了聯(lián)合時序仿真,提高了檢測性能。 6)給出了一種利用FFT變換后的兩根最大譜線進(jìn)行插值的快速高精度頻率估計方法,并將該算法在FPGA硬件中進(jìn)行了實現(xiàn)。通過利用FFT運算后的實/虛部最大值進(jìn)行插值,降低了硬件資源消耗、縮短了運算延遲。 7)結(jié)合4)、5)、6)中的研究成果,完成了對雷達(dá)脈沖信號到達(dá)時間、終止時間、脈沖寬度和脈沖頻率的估計,最終在一塊FPGA芯片內(nèi)實現(xiàn)了一個精簡的雷達(dá)信號偵察數(shù)字接收機,并在微波暗室中進(jìn)行了測試。
標(biāo)簽: FPGA 雷達(dá)信號 數(shù)字接收機
上傳時間: 2013-06-13
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· 摘要: 提出并設(shè)計了一種新型音頻功率放大器.該系統(tǒng)通過高速采樣,多采樣率的插值運算,半帶低通濾波以及∑-△調(diào)制,將音頻PCM信號轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制序列,經(jīng)過高速開關(guān)管還原出具有原始功率譜的功率信號.該功率放大器具有D類數(shù)字功放高效率特點的同時,能夠保證高保真的還原性,并且具有進(jìn)一步提升信噪比的空間.
上傳時間: 2013-05-28
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摘要:為改善傳統(tǒng)EMI 濾波器的濾波性能,分析并采用了合成扼流圈來替代傳統(tǒng)分立扼流圈,并根據(jù)濾 波器阻抗失配原理,通過分析L ISN 網(wǎng)絡(luò)與噪聲源的阻抗特性,分別對共差模等效電路進(jìn)行分析與設(shè)計,提出 了基于合成扼流圈的開關(guān)電源EMI 濾波器設(shè)計方法。試驗結(jié)果證明,此方法是有效的,并已成功地應(yīng)用在燃 料電池轎車用DC/ DC 變換器的控制電路板設(shè)計中。 關(guān)鍵詞:開關(guān)電源;電磁干擾;合成扼流圈;共模電感
標(biāo)簽: 共模電感 濾波器設(shè)計
上傳時間: 2013-06-09
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Verilog實現(xiàn)的DDS正弦信號發(fā)生器和測頻測相模塊,DDS模塊可產(chǎn)生兩路頻率和相位差均可預(yù)置調(diào)整的值正弦波,頻率范圍為20Hz-5MHz,相位范圍為0°-359°,測量的數(shù)據(jù)通過引腳傳輸給單片機,單片機進(jìn)行計算和顯示。
標(biāo)簽: Verilog DDS 正弦信號發(fā)生器 模塊
上傳時間: 2013-08-28
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機翼極限環(huán)振蕩(LCO)是典型的非線性氣動彈性問題,嚴(yán)重的會造成機翼的結(jié)構(gòu)破壞。為了精確捕捉極限環(huán)振蕩初始臨界點,準(zhǔn)確預(yù)測極限環(huán)的幅值,為機翼的設(shè)計提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)參考,本文綜合考慮了氣動與結(jié)構(gòu)非線性的影響,提出了一種松耦合氣動彈性仿真方法。在子迭代過程中分別采用LUSGS雙時間推進(jìn)和多步推進(jìn)法交替求解氣動和結(jié)構(gòu)動力學(xué)方程;一種高效的插值技術(shù)應(yīng)用于耦合界面數(shù)據(jù)的映射與傳遞;采用精確動網(wǎng)格技術(shù)模擬氣體的非定常流動。對標(biāo)準(zhǔn)模型切尖三角翼的跨音速極限環(huán)振蕩的計算與分析,表明相比同類仿真方法,通過此方法得到結(jié)果與實驗值吻合更好;證明了結(jié)構(gòu)幾何非線性與氣動非線性是誘發(fā)LCO的重要原因。耦合仿真方法保真度高,能為強非線性結(jié)構(gòu)的強度設(shè)計提供重要依據(jù)。
上傳時間: 2013-10-22
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內(nèi)容簡介 本書以數(shù)字信號處理基礎(chǔ)內(nèi)容為主,同時也介紹了有關(guān)數(shù)字信號處理實現(xiàn)與應(yīng)用。書中 以主要篇幅討論了離散時間信號與系統(tǒng)的基本概念,離散傅里葉變換及其快速算法,數(shù)字濾 波器的結(jié)構(gòu)與各種設(shè)計方法。這是數(shù)字信號處理中的經(jīng)典內(nèi)容,也是進(jìn)一步學(xué)習(xí)和掌握更多 信號處理理論的基礎(chǔ)。為便于數(shù)字信號處理系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā),書中介紹了數(shù)字信號處理芯 片的原理及其開發(fā)工具以及應(yīng)用實例。 本書概念清晰,說明詳細(xì),深入淺出,易于理解,具有豐富的例題和習(xí)題,便于自學(xué)。 本書可作為高等院校理工科類相關(guān)專業(yè)本科生教材,也可作為有關(guān)工程技術(shù)人員的自學(xué) 參考書。
標(biāo)簽: 數(shù)字信號處理
上傳時間: 2013-10-24
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為了快速有效地判斷化學(xué)物質(zhì)中的微量成分,并粗略估計成分的含量,提出一種便攜式分光光度計的設(shè)計方案,對該方案的光譜采集系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計與討論。與傳統(tǒng)的分光光度計設(shè)計方案相比,該方案采用線陣CCD器件代替?zhèn)鹘y(tǒng)的光電管來實現(xiàn)光電信號的轉(zhuǎn)換,易于提高系統(tǒng)的運行速度并減少系統(tǒng)體積;利用FIFO(先入先出隊列)可以實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)輸出設(shè)備與低速控制器的數(shù)據(jù)交換。本系統(tǒng)可以選擇LCD液晶或者電腦端屏幕來顯示數(shù)據(jù),并能快速地在兩種顯示方式之間進(jìn)行切換。為了直觀的在液晶上顯示采集的光譜,方案使用了插值壓縮技術(shù)。實驗證明,系統(tǒng)在兩種顯示方式下穩(wěn)定工作,并能實現(xiàn)光譜數(shù)據(jù)快速有效地顯示。
上傳時間: 2013-11-20
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為了將通信系統(tǒng)中數(shù)字基帶信號調(diào)制到中頻信號上,采用數(shù)字上變頻技術(shù),通過對數(shù)字I、Q兩路基帶信號進(jìn)行FIR成形濾波、半帶插值濾波、數(shù)字混頻處理得到正交調(diào)制后的中頻信號,最后經(jīng)MATLAB仿真分析得到相應(yīng)的時域和頻域圖,來驗證電路設(shè)計的有效性。
標(biāo)簽: 通信系統(tǒng) 數(shù)字 變頻技術(shù)
上傳時間: 2013-10-22
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運算放大器集成電路,與其它通用集成電路一樣,向低電壓供電方向發(fā)展,普遍使用3V供電,目的是減少功耗和延長電池壽命。這樣一來,運算放大器集成電路需要有更高的元件精度和降低誤差容限。運算放大器一般位于電路系統(tǒng)的前端,對于時間和溫度穩(wěn)定性的要求是可以理解的,同時要改進(jìn)電路結(jié)構(gòu)和修調(diào)技術(shù)。當(dāng)前,運算放大器是在封裝后用激光修調(diào)和斬波器穩(wěn)定技術(shù),這些辦法已沿用多年并且行之有效,它們?nèi)杂懈倪M(jìn)的潛力,同時近年開發(fā)成功的數(shù)字校正技術(shù),由于獲得成功和取得實效,幾家運算放大器集成電路生產(chǎn)商最近公開了它們的數(shù)字修調(diào)技術(shù),本文簡介如下。
上傳時間: 2013-11-17
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