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卷積碼+QPSK的中頻調制解調系統的FPGA

作者: 時(shí)間:2008-11-28 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

  在無(wú)線(xiàn)數據傳輸中,由于信道中的噪聲干擾,在接收端會(huì )引入一定的率(Bit Error Rate,BER)。高質(zhì)量的數據業(yè)務(wù)要求較低的BER。為了達到較低的BER,經(jīng)常采用信道編碼技術(shù)。卷積編碼和Viterbi譯碼是廣泛使用的信道編碼技術(shù),具有一定的克服突發(fā)錯誤的能力,可以降低信道的率,帶來(lái)很高的編碼增益。信道編碼的引入在提供糾錯能力的同時(shí),還擴展了信號的帶寬。為了保證頻帶的利用率,本文采用QPSK調制方式,使數據調制在中頻載波上,實(shí)現數據的可靠傳輸。

卷積碼+QPSK的中頻調制解調系統的FPGA實(shí)現

  本文所述的中頻系統具有以下特點(diǎn):

 ?。?)所有算法(編碼、調制、解調和譯碼)都是在Xilinx公司的芯片中實(shí)現的,結構簡(jiǎn)單,體積小,功耗低。

 ?。?)具有很好的實(shí)時(shí)性。對于1Mbit/s以上的數據速率,譯碼延遲不超過(guò)0.1ms。

 ?。?)模塊化的設計使得系統具有一定的兼容性,只需要修改少量程序,即可實(shí)現各種卷積編碼和不同的調制中頻。

 ?。?)與浮點(diǎn)算法的仿真性能相比較,采用定點(diǎn)算法的系統性能損失不大,并能在較低的信噪比提供可靠的數據傳輸。

  1 系統總結構及硬件設計

  圖1是中頻系統的工作流程圖。在發(fā)端,數據通過(guò)A/D轉換器采樣后進(jìn)入,在其中完成(2,1,7)卷積編碼和QPSK調制后通過(guò)D/A轉換器輸出。在收端,接收到的信號通過(guò)A/D轉換器采樣后進(jìn)入,在其中完成QPSK解調和Viterbi譯碼后通過(guò)D/A轉換器輸出。

卷積碼+QPSK的中頻調制解調系統的FPGA實(shí)現

  2 系統的FPGA實(shí)現

  系統主要分為編譯碼和兩大部分,下面分別敘述這兩部分的原理及設計。

  2.1 卷積編碼與Viterbi譯碼的FPGA實(shí)現

  2.1.1 (2,1,7)卷積編碼

  典型的(n,m,k)編碼器是指輸入位數為m、輸出位數為n、約束長(cháng)度為k的編碼器,其編碼速率為m/n。一個(gè)(2,1,7)的卷積編碼器如圖2所示,可用六個(gè)移位寄存器實(shí)現。

  2.1.2 Viterbi譯碼

  Viterbi譯碼算法是Viterbi于1967年提出的一種概率譯碼算法。其主要思想就是最大似然譯碼。譯碼時(shí),將接收序列與根據編碼產(chǎn)生的網(wǎng)格圖上面的所有路徑進(jìn)行比較,求出其漢明距離或歐式距離,選出具有最小距離的路徑,那么這條路徑上的序列與發(fā)送序列相同的可能性最大。在A(yíng)WGN信道中,當使用歐式距離時(shí),Viterbi算法的性能最好。因此,這種算法是最優(yōu)最大似然譯碼算法。Viterbi譯碼器分為硬判決譯碼器和軟判決譯碼器,軟判決譯碼器與硬判決譯碼器相比有2~3dB的增益,而譯碼器結構復雜度增加不大。

卷積碼+QPSK的中頻調制解調系統的FPGA實(shí)現

  由Viterbi算法的基本原理可得典型的Viterbi譯碼器,如圖3所示。

  分支路徑度量產(chǎn)生單元BMG(Branch Metric Generate)用于產(chǎn)生接收序列與狀態(tài)轉移分支上編碼輸出數據之間的距離。令長(cháng)度為n的接收信號為R=(r1,…rn),與之相應的發(fā)送信號為C=(c1,…cn)。因為具有最小歐式距離的路徑也就是具有最大相關(guān)的路徑,所以定義分支路徑上的度量為:卷積碼+QPSK的中頻調制解調系統的FPGA實(shí)現由于此分支路徑度量沒(méi)有平方運算,所以可將狀態(tài)轉移分支上的編碼輸出數據存儲在查找表內,這樣只需進(jìn)行加減和查表運算,大大減小了實(shí)現的復雜程度。以上計算公式中數值為連續值,而本設計采用的是軟判決譯碼器,故只需對輸入的接收信號進(jìn)行均勻量化即可(量化比特數為q)。


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