课题-基于FPGA的16QAM调制解调(共30页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上基于FPGA的16QAM调制解调目 录摘 要QAM(Quadrature Amplitude Modulation)调制是一种具有高频谱利用率且能够灵活地根据传输环境与传输信源的不同自适应地调整其调制速率的调制技术,因此可以缓和目前通信传输技术中频带紧张状况以及多速率综合业务传输。目前QAM调制技术在移动通信领域,数字电视广播,因特网宽带接入以及一些专门的军事无线通信领域得到了广泛地应用。本文首先阐述了QAM调制解调技术的基本原理及QAM信号产生和解调所需的关键步骤,然后利用Simulink仿真平台对16QAM调制与解调系统进行建模仿真并且在加入高斯白噪声信道的情况下
2、得到了调制端与解调端的波形图,星座图与误码率,最后绘制出该仿真系统的误码率曲线。关键词:16QAM 调制与解调 高斯白噪声 星座图 误码率AbstractQAM is a modulation technique of high spectral efficiency, the modulation rate of QAM can be adjusted adaptively according to the environment and the type of source. Because of these advantages, the current severe situation
3、 of band can be eased. Now, QAM technique applies in the field, such as mobile communications, digital television broadcasting, Internet as well as some specialized military fields of wireless communications.The theory and model of QAM modulation and demodulation are analyzed first in this paper. An
4、d then design 16QAM modulation and demodulation system by using Simulink. In the case of adding Gaussian white noise channel, the waveform diagram, constellation diagram and BER can be obtained. Finally, by drawing out the BER curves of the simulation system the correctness of the design results can
5、 be concluded.Keywords: 16QAM Modulation and Demodulation Gaussian white noise Constellation diagram BER 第一章 绪 论1.1 选题背景及研究的意义在当代社会中信息交换日益频繁,随着通信技术和计算机技术的发展及它们的密切结合,通信能克服对空间和时间的限制,大量的、远距离的信息传递和存取已成为可能。通信技术正在向数字化、智能化、综合化、宽带化、个人化方向迅速发展,各种新的电信业务也应运而生。在数字通信中,调制解调的三种基本方式是:振幅键控、频移键控和相位键控,单这三种基本方式在实际应用中都存在
6、频谱利用率不高,系统容量低等缺点。随着现代通信系统的快速发展,人们已经不满足于传统通信系统,因此如何在有限的频率资源中提供高容量、高速率和高质量的多媒体综合业务是数字通信调制解调领域的一个令人关注的课题。在近些年的研究中,研究人员提出了不同的高频谱利用率和高质量的调制解调方案,其中QAM调制解调方案为:发送数据在编码器内被分为两路信号,分别与一对正交调制分量相乘,求和后输出,接收端与发送端的过程相反。由于QAM在通信中具有许多优越性所以得到了日益广泛的应用。现在,QAM不仅仅在DVB标准、DAVIC标准、DOCSIS1.1标准等许多国际标准中规定为调制方法而且还成为带宽接入技术ADSL、VAD
7、SL中规定的调制方法另外在移动通信的应用中W.T.Webb等人提出变速QAM应用于Rician信道的构想和变速率QAM的方案,并进行了研究证明了这种调制方式具有良好的性能1。由此可见,QAM在当今的通信领域至关重要,因此对QAM进行必要研究具有重要的理论和实践意义。1.2 论文内容及安排本文围绕QAM调制与解调理论知识展开,在对相关理论进行深入了解后,通过Simulink对完成了16QAM的调制解调系统仿真建模,具体章节安排如下:首先简要介绍了课题研究意义并给出本文的章节安排,其次详细分析了QAM的调制解调结构与原理然后实现16QAM调制与解调模块仿真,最后对16QAM抗噪声性能进行分析,第五
8、章对全文进行总结与展望。第二章 正交振幅调制理论研究2.1 QAM调制原理正交振幅调制QAM(Quadrature Amplitude Modulation)是一种属于频谱利用率很高的调制方式,是幅移键控和相移键控的合成。它是由两个相互独立的数字基带信号组成,一路数字基带信号调制载波余弦函数,称为同相信号(I路信号),另外一路数字基带信号调制载波正弦函数,称为正交信号(Q路信号),两路信号叠加起来形成QAM调制信号。二进制字符在每个信道中码元持续的时间内只有1比特信息量,若采用M进制码元字符,则在每个码元时间内可以传输比特,这样在相同带宽情况下使得的数据速率增加到倍。如图2-1是QAM调制原理
9、图:I支路预调制LPF电平转换MQAM调制信号串/ 并转换基带数字码流预调制LPF电平转换Q支路 图2-1 QAM信号调制原理图首先由信号源阐述一串基带数字码流后经过串并转换的到两路并行支路后再经过电平转换,预调制后I支路乘上同相载波Q支路乘上正交载波后再相加就可以得到MAQAM调制信号。其过程可以用下面的式子来表示: (2-1) 其中是MQAM调制信号,整数,和可以取多个离散值。式(2-1)还可以由式(2-2)来表示: (2-2) 令 (2-3)则式(2-1)变为: (2-4) QAM中的振幅和可以取多个离散值的变量。已调信号的星座图坐标点由、决定2。QAM调制信号的矢量端点在信号空间中的分
10、布有很多种形式,通常把调制信号矢量端点在空间中的分布形式称为调制星座图,通常QAM的信号星座图为方形如图2-2。 图2-2 方形16QAM星座图M=4,16,32,.,256的星座图如图2-3所示。 图2-3 MQAM星座图QAM星座图除了方型还有星型星座图,如图2-4和图2-5分别是星型8QAM和星型16QAM。 图2-4 8QAM星形星座图 图2-5 16QAM星形星座图此处对16QAM星座图的模式进行说明。16QAM星座图通常有两种模式,一是自然码模式,二是格雷码模式。采用格雷码的好处在于相邻相位所代表的两位比特只有一位不同。由于因相位误差造成判决至相邻相位上的概率最大,所以这样编码可使
11、总误比特率降低2,所以在星座图中都是用的格雷编码。具体的编码方案如表2-1所示3。 表2-1 16QAM编码方案 输入的两个比特() I路/Q路输出 00 -3 01 -1 11 3 10 1 2.2 QAM解调原理QAM信号的解调其实就是调制的逆过程。通常采用的是正交相干解调的方法,解调接收端接收到带有噪声的已调QAM信号作为输入,与本地的相互正交的载波相乘后,再经过低通滤波器后输出两路信号后通过多电平判决器对多电平信号进行判决、检测和并/串转换器后最终输出基带数字码流。该过程可以用式2-5表示。 在无失真信道环境下,将这两路信号通过低通滤波器后滤除了高频分量就得到了和。所以可以看出,最终得
12、到的信号除了幅度减少一半以 外,传输的基带数字信号无失真恢复出来了,就也就是说完成了信号的传输。信号经过低通滤波器后,滤掉高频部分得到I,Q两路电平数为L的基带信号,如式2-6: (2-6) 图2-6是QAM解调的基本原理图。L-2电平转换多电平转换LPF二进制码流MQAM调制信号载波恢复并串转换定时恢复多电平转换L-2电平转换LPF 图2-6 QAM解调原理图解调端和调制端正好相反,首先是调制后的信号经过载波恢复后进入低通滤波器在通过电平转换盒并串转换就可以恢复出原始的二进制码流。2.3 本章小结本章介绍了QAM的调制解调的基本原理并建立了QAM调制解调的基本框架,列举出几种典型的QAM方形
13、星座图和星型星座图,为后续的仿真建模打下理论基础。第三章 16QAM调制解调系统的实现与仿真通过前面章节的简单介绍,下文利用Simulink仿真软件实现了16QAM调制与解调。由第二章可知在本实验仿真系统中,调制端包括信号源、串/并转换子模块、2/4转换子模块、离散时间信号发散图示波器仿真模块、载波调制模块等。在解调端包括同相载波模块和正交载波模块、低通滤波器模块、4/2转换模块、并/串模块等。下面通过详细的分析来阐述各个模块的功能。 3.1 16QAM调制模块模型建立 3.1.1信号源本次仿真在信号源部分采用的是伪随机序列发生器,由于系统要求基带信号码元速率为1kbps,则此序列发生器的基本
14、参数设置如下表3-1: 发生器多项式 1 0 0 0 0 1 1 初始状态 0 0 0 0 0 1 抽样时间 1/1000 表 3-1 信号源模块参数 3.1.2 串/并转换在进行复杂的Simulink仿真的时候,模型窗口上会摆放很多模块,这会使模型图变得很复杂,并难以阅读,我们可以把多个模块组合成一个模块,从而简化模型图,串并转换的模型如图3-2。本子系统有一个输入端口和两个输出端口。系统首先将输入的基带码序列分为上下两路,其中上一路先按整数因子2抽取,再将信号延迟一个采样周期,这样便得到了原随机序列的奇数码元。对于下一路则先进行码元延迟然后采样便可得到原序列的偶数码元,这样串并转换就完成了
15、。 图3-2 串/并转换模块实际运行中各路信号图形如图3-3所示,由图可以得出经串/并转换之后,并行输出的每一路码元传输速率是原来码元速率的一半,这也正是实际运应中所要求的。在这里串/并转换中的某些模块有延迟效果,使得信号源波形在同一时刻和上下支路的波形不是对应的,但对后面各种性能的研究是不会造成影响的。 图3-3 串/并转换各路信号波形观察波形可以得出: 输入In1: 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 则Out1: 0 1 1 0 0 1 1 Out2: 0 1 0 1 0 0 13.1.3 2/4转换2/4电平的转换,其实是将输入信号的4种状态(00,01,10,11
16、)经过编码以后变为相应的4电平信号。根据表2-1的映射关系,可以得到下面的数学关系。这里的输入信号为两路二进制信号,假设上一路信号是A,下一路信号是B,则在A=1时让它输出幅度为2的信号,当A=0时输出幅度为-2的信号。同理当B=1是让它输出幅度为1的信号,当B=0时输出幅度为-1的信号。如此一来便可以得到下面的结果: 当AB=00时 输出: AB=01时 AB=10时 AB=11时 由上面所述的数学关系可以出设计2/4电平转换模块。先将2/4转换的输入信号再次进行串/并转换,分别得到A,B两路信号,每路信号再由常数模块,速率转换器和选择器做一个简单的判决,再用一个相加模块便实现了2/4电平的
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