性小于0.05。
上面的研究成果中看出,国外产品在参数设计上十分灵活,具有多种高速的
工业输入输出接口,产品的兼容性好,国内的数字接收机的扩展性和灵活性较差,
还处于起步研究阶段。
1.3本文的主要研究内容与工作
本文研究了基于多相滤波的数字信道化相关技术以 FPGA具体实现技术。文
中不仅从理论上对基于多相滤波的数字信道化接收机结构进行了分析,而且从硬
件上讨论了其可实现性,通过仿真验证了方案的正确性和可行性。具体包括以下主要内容:
第一章为绪论,介绍了本课题的研究背景、意义及数字信道化接收机的发展状况。
第二章详细分析了数字信道化接收技术中的关键理论。包括采样理论,多速
率信号处理理论,数字下变频技术及相关的高效多相数字滤波器组的设计,数字
信道化接收机的数学模型等。
第三章介绍了系统的总体方案,重点介绍了数字下变频技术和数字滤波器的
设计及 MATLAB,并加以分析。
第四章详细介绍了系统结构框图和所需器件以及 FPGA设计流程,并分析了
数字信道化接收机关键模块的 FPGA实现方法,其中包括DDC 模块和多相滤波
器模块。另外还给出了离散傅里叶变换的直接 FPGA实现方法,通过预处理减少
了硬件乘法器的消耗。最后给出了系统测试及仿真结果。
第五章对本文的主要工作进行了总结,并指出进一步研究的方向。
第 2章 基于多相滤波的数字信道化接收机理论分析
2.1软件无线电简介
软件无线电[21]
是一种以现代通信理论为基础,以数字信号处理为核心,以
微电子技术为支撑的新的无线电系统结构。
软件无线电主要由天线、射频前端、A/D转换器、D/A转换器、通用数字信
号处理器以及各种软件组成。在软件无线电接收机的设计中,将宽带 A/D 和D/A
变换器尽可能靠近天线,即把 A/D 和 D/A 从基带移到中频甚至射频,把接收到
的模拟信号尽早数字化;然后用实时高速 FPGA/DSP 做 A/D 后的一系列处理,
D/A则可以根据要求准确生成各种射频输出信号,从而使无线电系统的各种功能
通过软件进行定义。软件无线电强调体系结构的开放性和全面可编程性,通过软
件的更新改变硬件的配置结构,实现新的功能。
然而,由于受器件制作工艺水平的制约,直接对射频采样处理还有一定难度。
在保留软件无线电通用、灵活、开放的特点的前提下,目前普遍采用了中频数字
化方案,图2-1显示了软件无线电中一个典型的数字接收机模型。
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