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[導讀]摘要:文中詳細介紹了QPSK技術的工作原理和QPSK調(diào)制、解調(diào)的系統(tǒng)設計方案,并通過VHDL語言編寫調(diào)制解調(diào)程序和QuaitusII軟件建模對程序進行仿真,通過引腳鎖定,下載程序到FPGA芯片EP1K30TC144-3中驗證。軟件仿真和硬

摘要:文中詳細介紹了QPSK技術的工作原理和QPSK調(diào)制、解調(diào)的系統(tǒng)設計方案,并通過VHDL語言編寫調(diào)制解調(diào)程序和QuaitusII軟件建模對程序進行仿真,通過引腳鎖定,下載程序到FPGA芯片EP1K30TC144-3中驗證。軟件仿真和硬件驗證結果表明了該設計的正確性和可行性,由于采用FPGA芯片,減小了硬件設計的復雜性,該設計具有便于移植維護和升級的特點。
關鍵詞:VHDL;QPSK;FPGA;QuartusII

    QPSK調(diào)制技術在數(shù)字通信調(diào)制技術中占有非常重要的地位,將通信技術與FPGA結合是現(xiàn)代通信技術發(fā)展的一個必然趨勢。QPSK技術具有抗干擾性能強、誤碼性能好、頻譜利用率高等優(yōu)點,目前廣泛應用于數(shù)字通信、數(shù)字視頻廣播、數(shù)字衛(wèi)星廣播等領域。文中詳細介紹了QPSK技術的工作原理,完成QPSK調(diào)制、解調(diào)的系統(tǒng)設計方案,并通過VHDL語言編寫調(diào)制解調(diào)程序,通過QuartusⅡ軟件對模塊和程序進行仿真,并通過引腳鎖定,下載到FPGA芯片EP1K30TC144-3中,軟件仿真和硬件驗證結果表明了該設計的正確性和可行性。

1 基于FPGA的QPSK調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)設計
   
四進制絕對移相鍵控(QPSK或4PSK)利用載波的四種不同相位來表示數(shù)字信息。由于每一種載波相位代表兩個比特信息,因此每個四進制碼元可用兩個二進制碼元的組合來表示(常被稱為雙比特碼元),一般用格雷碼排列。調(diào)制解調(diào)的實現(xiàn)原理框圖如圖1所示。由圖1可知,電路主要由分頻器和四選一開關等組成,分頻器對外部時鐘信號進行分頻和計數(shù),并輸出4路頻率相同而相位不同的相干數(shù)字載波信號;晶振及分頻、移相電路分別送出調(diào)相所需的4種不同相位的載波,按照串/并變換器輸出雙比特碼元的不同,邏輯選相電路輸出相應相位的載波。四選一開關是在基帶信號的控制下,對4路載波信號進行選通,輸出數(shù)字QPSK信號。但這還不是真正的QPSK信號,需要在FPGA器件外部加一個D/
A變換器,將輸出轉換為模擬信號。


    由于QPSK信號可以看作兩個載波正交2PSK信號的合成。對QPSK信號的解調(diào)可以采用與2PSK信號類似的解調(diào)方法進行解調(diào),一般情況下采用相干解調(diào),得到較好的解調(diào)效果。

2 QPSK數(shù)字調(diào)制器仿真
    QPSK信號產(chǎn)生的兩種方法有相位選擇法和正交調(diào)制法,在該設計中我們采用相位選擇法,具體關系如表1所示。


    輸入時鐘信號clk及使能信號start,當start為高電平時才進行QPSK調(diào)制,輸入基帶信號進行串/并變換?;鶐盘杧由一路信號變?yōu)閮陕凡⑿行盘?,變換后分別為a信號和b信號,則ab信號構成兩位并行信號yy,變換后的yy值如表1所示。時鐘信號進入八分頻計數(shù)器q進行分頻得到4種不同相位的載波。載波相位為45°、135°、225°、315°的4種載波。四選一開關根據(jù)信號yy值,選擇載波對應相位進行輸出,可得到已調(diào)信號Y。如表1所示,當yy值為“0”,選擇輸出對應的載波f3;當yy值為“01”,選擇輸出對應的載波f2;當yy值為“10”,選擇輸出3對應的載波f1;當yy值為“11”,選擇輸出對應的載波fo,即最終選擇輸出的載波波形就構成調(diào)制信號Y。當start為高電平時,進行調(diào)制,當輸入的基帶信號為1011 00 01 10 11 10 00 00 00,仿真結果如圖2所示,選擇相位分別為315°,45°,225°,135°,315°,45°,315°,225°,225°,225°。QPSK調(diào)制結構體的VHDL程序如下:


3 QPSK數(shù)字解調(diào)器仿真
   
根據(jù)解調(diào)原理,MPSK解調(diào)電路的VHDL模型如圖1所示,輸入時鐘信號clk及使能信號start,當start為高電平時才進行MPSK解調(diào),輸入已調(diào)信號x,設輸入相位為225°,315°,45°,225°,135°,315°,45°,315°,225°,225°,225°,315°的載波波形,將一個信號周期分成4份,高電平權值分別為0,0、0、0.低電平權值分別1、1、2、3,如表2所示。


    由圖1可知,當調(diào)制信號x為低電平時,譯碼器1根據(jù)計數(shù)器q值。送入加法器XX相應的數(shù)據(jù)。經(jīng)過反復的運算后,當q值為0和1時,加法器xx再將運算結果送到寄存器。譯碼器2根據(jù)yy數(shù)據(jù)通過譯碼,輸出2位并行信號YYY。如表2所示,中間信號yy與YYY的關系為:5對應“00”;3對應“01”;2對應“10”,4對應“11”。并行信號YYY進行并/串轉換后得到Y值。最終實現(xiàn)了相位為225°的載波,對應輸出Y值為“00”相位為135°的載波,對應輸出Y值為“01”;相位為315°的載波,對應輸出Y值為“10”;相位為45°的載波,對應輸出Y值為“11”。sta rt信號為高電平時開始解調(diào)信號,輸出結果(y)為0010 11 00 01 10 11 10 00 00 00 10,仿真結果如圖3所示。



4 結束語
   
本文基于VHDL方式實現(xiàn)了QPSK數(shù)字調(diào)制解調(diào)電路的設計,通過QuartusII軟件建模對程序進行仿真,并通過引腳鎖定,下載到FPGA芯片EP1K30TC144—3中,軟件仿真和硬件驗證結果表明了該設計的正確性和可行性,對比傳統(tǒng)的電路設計有著明顯的優(yōu)點,簡化設計,降低硬件電路的復雜性,并由于采用FPGA芯片,提高了設計的靈活性和可移植性,減小硬件設計的復雜性,便于移植維護和升級的特點。如為了防止相位模糊現(xiàn)象,采用差分編碼,采用QDPSK調(diào)制解調(diào)系統(tǒng),只需更改軟件程序即可。

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