GMSK信號(hào)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(dòng)突發(fā)通信系統(tǒng)。根據(jù)GMSK調(diào)制的特點(diǎn),提出 亍一種以FPGA和CMX589A為硬件裁體的GMSK調(diào)制器的設(shè)計(jì)方案,并給出了方案的具體實(shí)現(xiàn),包括系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、利用CMX589A實(shí)現(xiàn)的高斯濾波器、 FPGA實(shí)現(xiàn)的調(diào)制指數(shù)為O.5的FM調(diào)制器以及控制器。對(duì)系統(tǒng)功能和性能測(cè)試結(jié)果表明,指標(biāo)符合設(shè)計(jì)要求,工作穩(wěn)定可靠。 關(guān)鍵詞:GMSK;DDS;FM調(diào)制器;FPGAl 引 言 由于GMSK調(diào)制方式具有很好的功率頻譜特性,較優(yōu)的誤碼性能,能夠滿足移動(dòng)通信環(huán)境下對(duì)鄰道干擾的嚴(yán)格要求,因此成為GSM、ETS HiperLANl以及GPRS等系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)制方式。目前GMSK調(diào)制技術(shù)主要有兩種實(shí)現(xiàn)方法,一種是利用GMSK ASIC專(zhuān)用芯片來(lái)完成,典型的產(chǎn)品如FX589或CMX909配合MC2833或FX019來(lái)實(shí)現(xiàn)GMSK調(diào)制。這種實(shí)現(xiàn)方法的特點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、基帶信 號(hào)速率可控,但調(diào)制載波頻率固定,沒(méi)有可擴(kuò)展性。另外一種方法是利用軟件無(wú)線電思想采用正交調(diào)制的方法在FPGA和DSP平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)。其中又包括兩種實(shí)現(xiàn) 手段,一種是采用直接分解將單個(gè)脈沖的高斯濾波器響應(yīng)積分分成暫態(tài)部分和穩(wěn)態(tài)部分,通過(guò)累加相位信息來(lái)實(shí)現(xiàn);另一種采用頻率軌跡合成,通過(guò)采樣把高斯濾波 器矩形脈沖響應(yīng)基本軌跡存入ROM作為查找表,然后通過(guò)FM調(diào)制實(shí)現(xiàn)。這種利用軟件無(wú)線電思想實(shí)現(xiàn)GMSK調(diào)制的方法具有調(diào)制參數(shù)可變的優(yōu)點(diǎn),但由于軟件 設(shè)計(jì)中涉及到高斯低通濾波、相位積分和三角函數(shù)運(yùn)算,所以調(diào)制器參數(shù)更改困難、實(shí)現(xiàn)復(fù)雜。綜上所述,本文提出一種基于CMX589A和FPGA的GMSK 調(diào)制器設(shè)計(jì)方案。與傳統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方法比較具有實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、調(diào)制參數(shù)方便可控和軟件剪裁容易等特點(diǎn),適合于CDPD、無(wú)中心站等多種通信系統(tǒng),具有重要現(xiàn)實(shí)意義。
上傳時(shí)間: 2015-01-02
上傳用戶:zhang_yi
因?yàn)闇y(cè)量系統(tǒng)都用50歐姆, 如非特指, 以下所說(shuō)的Gain均指功率增益(Power Gain). 但是一般的接收機(jī)的輸入輸出并非50歐姆, 因此有必要考慮電壓增益(Voltage Gain).
上傳時(shí)間: 2015-01-03
上傳用戶:1318695663
初等變換法,矩陣求逆用的是筆算時(shí)慣用的方法,需要高斯消去法的朋友請(qǐng)參看有關(guān)資料。特別提醒:本程序不能用tc2.0編譯!詳情請(qǐng)參看文件中的說(shuō)明。
上傳時(shí)間: 2014-01-06
上傳用戶:jiahao131
地址檔案管理系統(tǒng),花了不少心思。修改了別人的控件來(lái)實(shí)現(xiàn)類(lèi)似FOXPRO的APPEND和CARRY ON,有個(gè)還算可以的權(quán)限管理模塊。后臺(tái)要用SQL2K。
標(biāo)簽: 地址 管理系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2014-01-24
上傳用戶:xwd2010
該文描述了C語(yǔ)言表達(dá)式的文法,并由該文法生成算符優(yōu)先矩陣和算符優(yōu)先函數(shù),討論了C語(yǔ)言表達(dá)式的特點(diǎn)和文法分析過(guò)程。
上傳時(shí)間: 2015-03-15
上傳用戶:TF2015
計(jì)算機(jī)輔助正弦交流電路分析的理論及實(shí)現(xiàn)過(guò)程。分析方法采用節(jié)點(diǎn)分析法。采用了把一個(gè)二端元件定義一支路的概念,這種處理方法在網(wǎng)絡(luò)分析中具有簡(jiǎn)單、易于掌握的特點(diǎn)。而在解線性方程時(shí)采用大家所熟悉的高斯—約當(dāng)消去法。在建立方程的過(guò)程中采用的是形成Gn,Jn的直接填寫(xiě)法。為使讀者理解編寫(xiě)通用程序的思路和方法,使用了大量的流程圖。程序能處理含有導(dǎo)納支路、電流源支路、電壓源支路、四種受控源支路及含有互感支路的正弦穩(wěn)態(tài)電路。
標(biāo)簽: 計(jì)算機(jī)輔助 正弦交流 分析方法 元件
上傳時(shí)間: 2015-04-01
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調(diào)用過(guò)程 CM = Confusion_matrix(train_predicts, train_targets) [combining_predicts, errorrate] = combining_NB(DP, test_targets, CM) DP,三維數(shù)組,(i,j,k)為第k個(gè)樣本的DP矩陣 targets 為 0 1 2
標(biāo)簽: combining_predicts Confusion_matrix train_predicts train_targets
上傳時(shí)間: 2015-04-04
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OWEN和HINTON編制的二維結(jié)構(gòu)非線性有限員原代碼,這兩個(gè)人可是英國(guó)斯往西大學(xué)的大牛,程序非常具有參考價(jià)值,希望搞非線性有限員飛吸的同學(xué)即使下載,肯定很有幫助的了
上傳時(shí)間: 2014-01-08
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文中詳細(xì)介紹了函數(shù)優(yōu)化(有無(wú)約束均可)、組合優(yōu)化算法的原理和源程序,算法效率極高,歡迎下載。附件有更多的遺傳算法算例,共研究算法用。
標(biāo)簽: 詳細(xì)介紹 函數(shù)優(yōu)化 優(yōu)化算法 組合
上傳時(shí)間: 2015-04-27
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一.高精度延時(shí), 是 CPU 測(cè)速的基礎(chǔ) Windows 內(nèi)部有一個(gè)精度非常高的定時(shí)器, 精度在微秒級(jí), 但不同的系統(tǒng)這個(gè)定時(shí)器的頻率不同, 這個(gè)頻率與硬件和操作系統(tǒng)都可能有關(guān)。 利用 API 函數(shù) QueryPerformanceFrequency 可以得到這個(gè)定時(shí)器的頻率。 利用 API 函數(shù) QueryPerformanceCounter 可以得到定時(shí)器的當(dāng)前值。 根據(jù)要延時(shí)的時(shí)間和定時(shí)器的頻率, 可以算出要延時(shí)的時(shí)間定時(shí)器經(jīng)過(guò)的周期數(shù)。 在循環(huán)里用 QueryPerformanceCounter 不停的讀出定時(shí)器值, 一直到經(jīng)過(guò)了指定周期數(shù)再結(jié)束循環(huán), 就達(dá)到了高精度延時(shí)的目的。 高精度延時(shí)的程序, 參數(shù): 微秒 二.測(cè)速程序 利用 rdtsc 匯編指令可以得到 CPU 內(nèi)部定時(shí)器的值, 每經(jīng)過(guò)一個(gè) CPU 周期, 這個(gè)定時(shí)器就加一。 如果在一段時(shí)間內(nèi)數(shù)得 CPU 的周期數(shù), CPU工作頻率 = 周期數(shù) / 時(shí)間 為了不讓其他進(jìn)程和線程打擾, 必需要設(shè)置最高的優(yōu)先級(jí) 以下函數(shù)設(shè)置當(dāng)前進(jìn)程和線程到最高的優(yōu)先級(jí)。 SetPriorityClass(GetCurrentProcess(), REALTIME_PRIORITY_CLASS) SetThreadPriority(GetCurrentThread(), THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL) CPU 測(cè)速程序的源代碼, 這個(gè)程序通過(guò) CPU 在 1/16 秒的時(shí)間內(nèi)經(jīng)過(guò)的周期數(shù)計(jì)算出工作頻率, 單位 MHz:
標(biāo)簽: Windows CPU API 定時(shí)器
上傳時(shí)間: 2015-04-29
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