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[導(dǎo)讀]數(shù)字相關(guān)器作為軟件無(wú)線電的典型應(yīng)用,在擴(kuò)頻通信中成為必不可少的技術(shù)。在傳統(tǒng)的擴(kuò)頻通信中,采用模擬器件(如:聲表面波器) 來(lái)實(shí)現(xiàn)解擴(kuò)單元,而用數(shù)字相關(guān)器可以增加系統(tǒng)的靈活性和穩(wěn)定性,因此,對(duì)數(shù)字相關(guān)器的

數(shù)字相關(guān)器作為軟件無(wú)線電的典型應(yīng)用,在擴(kuò)頻通信中成為必不可少的技術(shù)。在傳統(tǒng)的擴(kuò)頻通信中,采用模擬器件(如:聲表面波器) 來(lái)實(shí)現(xiàn)解擴(kuò)單元,而用數(shù)字相關(guān)器可以增加系統(tǒng)的靈活性和穩(wěn)定性,因此,對(duì)數(shù)字相關(guān)器的研究具有較大的意義。本文采用DSP+FPGA 的結(jié)構(gòu),一方面使設(shè)計(jì)更加靈活,同時(shí)也降低了生產(chǎn)的代價(jià)。從通用性上考慮,本文采用零中頻的采樣系統(tǒng)。提出接收端如何正確地把信道中的模擬信號(hào)通過(guò)正確的零中頻采樣及數(shù)字相關(guān)器后恢復(fù)成數(shù)字信號(hào)。本文給出了數(shù)字相關(guān)的算法及仿真結(jié)果,用DSP+FPGA 實(shí)現(xiàn)的算法流程圖,最后給出了系統(tǒng)的實(shí)測(cè)結(jié)果。

解擴(kuò)算法簡(jiǎn)介

發(fā)端的信號(hào)模型
對(duì)于數(shù)字信號(hào),將其分別投影到I ,Q 兩路正交信號(hào),其特征相同,因此這里僅對(duì)I 路信號(hào)進(jìn)行分析,同理可得出Q 路信號(hào)。

I 路基帶信息經(jīng)信道編碼后,速率為3.103 kb/s ,碼元間隔為323 μs , 然后進(jìn)行PN 碼擴(kuò)頻, PN 碼的長(zhǎng)度為1 023 ,速率為3.174 Mcps ,因此,擴(kuò)頻后I 路基帶碼片的速上升為3.174 Mcps ,擴(kuò)頻增益為30 dB。信號(hào)可表示為:

其中an=±1 ,n ∈(0 ,∞) 為信息碼, ck 為擴(kuò)頻碼, gTb (t) 為矩形脈沖, Tb = 310 ns (此處未考慮脈沖成型,通常應(yīng)采用升余弦脈沖) 。

相關(guān)峰捕獲及同步判決算法分析及數(shù)學(xué)推導(dǎo)
在收端,先對(duì)收到的QPSK 信號(hào)進(jìn)行解調(diào),解調(diào)采用相干解調(diào)的方式,首先對(duì)模擬基帶波形采樣,對(duì)得到的數(shù)據(jù)流進(jìn)行滑動(dòng)相關(guān),得到一個(gè)相關(guān)值。由于PN 碼的固有特性,當(dāng)本地PN 碼與數(shù)據(jù)流中的相關(guān)碼對(duì)齊時(shí)(同步) ,便可得到很高的相關(guān)峰,而沒有對(duì)齊時(shí)(未同步) ,得到的相關(guān)值很小,這種特性一方面降低了系統(tǒng)誤判的可能性,另一方面也提高了系統(tǒng)的抗干擾性能。解調(diào)解擴(kuò)的相應(yīng)框圖如圖1 所示。

圖1收端解擴(kuò)解調(diào)模型

假設(shè)信道是高斯白噪聲信道,只存在時(shí)延,高斯白噪聲,沒有多徑擴(kuò)展,則收到的信號(hào)r( t) 與發(fā)端的信號(hào)s( t)存在以下的關(guān)系:

此處,τ為信道傳播時(shí)延, n( t) 為信道噪聲。經(jīng)過(guò)本地載波相乘后,可得r′I ( t) 表達(dá)式如下:

由于本地載波是接收到的信號(hào)經(jīng)過(guò)鎖相環(huán)提取的,故信道時(shí)延帶來(lái)的載波時(shí)延也能被捕獲,故用cos ωc( t - τ)來(lái)表示本地載波。

r′I ( t) 經(jīng)過(guò)一低通濾波器, 得到r I ( t) , 為討論方便,假設(shè)低通濾波器能濾除二倍頻分量,同時(shí)通帶內(nèi)的相應(yīng)為常數(shù)2 。

由此可見,在理想情況下,可將發(fā)端I 路的信號(hào)得到恢復(fù),事實(shí)上已經(jīng)完成了解調(diào)任務(wù)。接下來(lái)就是AD 采樣,在這里把AD 采樣的速率設(shè)定為切普碼率的4 倍,相當(dāng)于在做相關(guān)時(shí),有4 路信號(hào)可供計(jì)算,這樣做的好處是每次優(yōu)選最好的一路,提高接收性能。事實(shí)上,采樣率越高對(duì)于性能的提高越有好處,但是不能無(wú)限度地提高,因?yàn)楹蠖说臄?shù)字器件有一個(gè)處理能力的限制。由于4 路采樣信號(hào)在數(shù)字解擴(kuò)模塊的處理是相互獨(dú)立的,所以這里只對(duì)一路采樣信號(hào)進(jìn)行研究。由于只對(duì)一路信號(hào)進(jìn)行研究,所以采樣率Ts 可等效為切普速率, 本系統(tǒng)中Ts =1/3.1M。

特點(diǎn),互相關(guān)值很小。由上式可見,第二項(xiàng)是影響誤判的主要因素,此處對(duì)于誤碼率的討論不同于一般意義的QPSK+擴(kuò)頻方式,因此將采用仿真的方式對(duì)誤碼率進(jìn)行討論。[next]

利用計(jì)算機(jī)仿真,可得到高斯噪聲下的誤碼率曲線如圖2 所示。從仿真結(jié)果看,當(dāng)SNR ≥- 20 dB 時(shí),滿足語(yǔ)音通信(BER ≤10-3 ) 的要求;當(dāng)SNR ≥- 14 dB 時(shí),滿足數(shù)據(jù)通信(BER ≤10-6 ) 的要求。

圖2高斯信道的誤碼性能

算法在DSP+FPGA 系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)

由于數(shù)字相關(guān)模塊主要由FPGA 和DSP 來(lái)完成,因此主要的算法將嵌入進(jìn)這兩個(gè)芯片中。

DSP+FPGA 系統(tǒng)的最大優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)靈活,有較強(qiáng)的通用性,適合于模塊化設(shè)計(jì),從而能夠提高算法效率;同時(shí)其開發(fā)周期較短,系統(tǒng)容易維護(hù)和擴(kuò)展,適合實(shí)時(shí)信號(hào)處理。

實(shí)時(shí)信號(hào)處理系統(tǒng)中,低層的信號(hào)預(yù)處理的數(shù)據(jù)量大,對(duì)處理速度的要求高,但運(yùn)算結(jié)構(gòu)相對(duì)比較簡(jiǎn)單,適用于FPGA 執(zhí)行硬件實(shí)現(xiàn),這樣能同時(shí)兼顧速度和靈活性。高層處理算法的特點(diǎn)是所處理的數(shù)據(jù)量較低層算法少,但算法的控制結(jié)構(gòu)復(fù)雜,適用于運(yùn)算速度高、尋址方式靈活、選用通信機(jī)制強(qiáng)大的DSP 芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)。

DSP+FPGA 系統(tǒng)的核心由DSP 芯片和可重構(gòu)器件FPGA 組成。另外還包括一些外圍的輔助電路,如存儲(chǔ)器、先進(jìn)先出( FIFO) 器件及FLASH ROM 等。FPGA 電路與DSP 相連,利用DSP 處理器強(qiáng)大的I/O 功能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)部的通信。從DSP 角度看,F(xiàn)PGA 相當(dāng)于他的宏功能協(xié)處理器。外圍電路輔助核心電路進(jìn)行工作。DSP 和FPGA 各自帶有RAM ,用于存放處理過(guò)程所需要的數(shù)據(jù)及中間結(jié)果。FLASH ROM 中存儲(chǔ)了DSP 執(zhí)行程序和FPGA 的配置數(shù)據(jù)。先進(jìn)先出( FIFO) 器件則用于實(shí)現(xiàn)信號(hào)處理中常用到的一些操作,如延遲線、順序存儲(chǔ)等。

在本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,DSP 采用TI 公司的C5409A ,同時(shí)采用SPANSION 公司的AM29LV200BT 作為DSP 的外掛FLASH ,存放相應(yīng)的程序; FPGA 采用的是Xilinx 公司的XCV600E ,同時(shí)采用Xilinx 公司的XC18V00 作為專用配置芯片,存放FPGA 程序;在FPGA 中將進(jìn)行FIFO 的設(shè)計(jì),DSP 通過(guò)對(duì)FIFO 的讀取來(lái)實(shí)現(xiàn)兩塊芯片間的通信。

總體的算法分為FPGA 和DSP 部分: FPGA 的算法主要包含的功能是,產(chǎn)生AD 采樣時(shí)鐘,接收AD 數(shù)據(jù),滑動(dòng)相關(guān),F(xiàn)IFO 構(gòu)成及DSP 中斷產(chǎn)生;DSP 含有:同步算法,判決算法。

以下是算法在各芯片中的嵌入分配示意圖,如圖3所示。

圖3算法在各芯片中的嵌入示意圖

FPGA 和DSP 兩部分的算法必須協(xié)同運(yùn)行,他們之間的關(guān)系是:FPGA 的算法由時(shí)鐘來(lái)驅(qū)動(dòng),每個(gè)時(shí)鐘到來(lái)時(shí),他都要進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)接收,滑動(dòng)相關(guān),將相關(guān)值推入FIFO 的操作,當(dāng)他將FIFO 置到一定程度時(shí),則向DSP 發(fā)中斷信號(hào);DSP 的程序在大部分時(shí)間處于一種循環(huán)等待的狀態(tài),而他一收到FPGA 的中斷,則進(jìn)行響應(yīng),先將FIFO 里面的若干數(shù)據(jù)讀出,然后進(jìn)行相應(yīng)的中斷處理,由DSP 完成同步處理,相關(guān)判決并實(shí)現(xiàn)基帶通信??偟牧鞒虉D如圖4 所示。

系統(tǒng)的運(yùn)行的實(shí)測(cè)性能

正常通信時(shí),誤碼率穩(wěn)定在1*10-5 。高斯噪聲干擾(未解擴(kuò)解調(diào)前加干擾) ,語(yǔ)音信號(hào)正常通信(誤碼率≤1×10-3 ) 的信干比:-17dB。在抗干擾方面,對(duì)于非瞄準(zhǔn)式單頻干擾語(yǔ)音信號(hào)的正常通信(誤碼率≤1×10-3 ) 的信干比:-14~-2dB(隨頻點(diǎn)有差異) ;而對(duì)于瞄準(zhǔn)式單頻干擾當(dāng)達(dá)到- 12 dB 時(shí),仍能繼續(xù)保持語(yǔ)音通信。

圖4FPGA 及DSP 流程圖

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