擴頻通信系統的FPGA實(shí)現
擴頻通信自上世紀50年代中期被美國軍方開(kāi)始研究以來(lái),一直為軍事通信所獨占,廣泛應用于軍事通信、電子對抗以及導航、測量等各個(gè)領(lǐng)域。進(jìn)入上世紀90年代以后,擴頻通信又開(kāi)始向各種民用通信領(lǐng)域發(fā)展,典型的如CDMA和GPS等。應用最廣的是直接序列擴頻方式(DSSS)。它是將待傳送的信息數據被偽隨機碼調制,實(shí)現頻譜擴展后再傳輸,接收端則采用相同的編碼進(jìn)行解調及相關(guān)處理,恢復原始信息數據。
本文采用VHDL語(yǔ)言、Altera公司的集成開(kāi)發(fā)環(huán)境QuartusII 6.0和Cyclone系列芯片EPlC3T144C8以及Prote199se完成對直接序列擴頻發(fā)射系統和接收系統的軟件仿真和硬件電路設計。
擴頻通信系統發(fā)送端設計
擴頻通信可以顯著(zhù)提高通信系統抗下擾的能力,特別是頻率選擇性衰落和多徑干擾。為此在發(fā)端輸入的信息先經(jīng)信息調制形成數字信號,然后由擴頻碼發(fā)生器產(chǎn)生的擴頻碼序列去調制數字信號以展寬信號的頻譜。展寬后的信號再調制到射頻發(fā)送出去。
一般的擴頻通信系統都要進(jìn)行三次調制:一次調制為信息調制,二次調制為擴頻調制,三次調制為射頻調制,如圖1所示。
擴頻碼序列
在擴展頻譜通信中需要用高碼率的窄脈沖序列,現在實(shí)際當中用得最多的是偽隨機碼或稱(chēng)PN碼。
這類(lèi)碼序列最重要的特性是具有近似于隨機信號的性能。因為噪聲具有完全的隨機性,也可以說(shuō)具有近似于噪聲的特性。但是,真正的隨機信號和噪聲是不能重復再現和產(chǎn)生的。我們只能產(chǎn)生一種類(lèi)周期性的脈沖信號來(lái)近似隨機噪聲特性。二元M序列是一種偽隨機序列。
構造一個(gè)產(chǎn)生M序列的線(xiàn)性移位寄存器,首先要確定本原多項式,本電路設計中,我們構造的M序列:n=4,周期p=15,PN碼為:111101011001000.如圖2所示。
D1、D2、D3、D4為四級移位寄存器,求和符號為模二加法器。移位寄存器的作用為在時(shí)鐘脈沖驅動(dòng)下,能將所暫存的"1" 和"0"逐級向右移。模二加法器的作用為異或運算。在時(shí)鐘脈沖的驅動(dòng)下,四級移位寄仔器的暫存數據按順序改變,輸出序列在時(shí)鐘脈沖作用下做周期性的重復。
我們通過(guò)Altera公司的集成開(kāi)發(fā)環(huán)境QuartusII 6.0對設計進(jìn)行驗證,如圖3所示。
Reset為復位信號,code為發(fā)送的信息,pn為產(chǎn)生的M序列。
擴頻通信系統接收端設計
在接收端收到的寬帶射信號,變頻到中頻,然后由本地產(chǎn)生的與發(fā)送端相同的擴頻碼序列去相關(guān)解擴。再經(jīng)信息解調、恢復成原始信息輸出。接收框圖如圖4所示。
同步系統是擴頻通信接收端的關(guān)鍵技術(shù)。它的作用就是要實(shí)現本地產(chǎn)生的PN碼與接收到的信號中的PN碼同步,即頻率上相同,相位上一致。同步過(guò)程一般說(shuō)來(lái)包含兩個(gè)階段。
(1) 接收機在一開(kāi)始并不知道對方足否發(fā)送了信號,因此,需要有一個(gè)搜捕階段,即在一定的頻率和時(shí)間范圍內搜索和捕獲用信號,即所謂的粗同步。
(2) 完成搜捕過(guò)程后,則進(jìn)入跟蹤過(guò)程,即繼續保持同步,如果收發(fā)兩端的頻率和相位發(fā)偏移,同步系統能加以調整,使收發(fā)信號仍然保持同步,即所謂的細同步。
在接收端設計中分析了傳統的滑動(dòng)相關(guān)法滑動(dòng)速度慢搜獲時(shí)間長(cháng)的缺點(diǎn),提出了捕獲速度快且具有碼序列識別功能的匹配濾波搜捕法。
匹配濾波搜捕法
直接序列擴頻解擴系統中,數字匹配濾波器的捕獲思路是以接收端擴頻碼序列作為數字FIR濾波器的抽頭系數,對接收到的信號進(jìn)行相關(guān)濾波。原理如圖5所示。
濾波輸出結果進(jìn)入門(mén)限判決器進(jìn)行門(mén)限判決,如果超過(guò)了設定門(mén)限,就表明此刻本地序列碼的相位與接收擴頻序列碼的相位達到同步。如果未超過(guò)設定門(mén)限,則表明此刻本地序列碼的相位與接收到的擴頻序列碼的相位不同步,需要再次重復相關(guān)運算,直到同步為止。
數字匹配濾波器由移位寄存器、乘法器和累加器三部分組成,這只是一個(gè)FIR濾波器的結構形式,只不過(guò)偽碼寄存器中的系數為-1或+1,實(shí)際并不是真正意義上的乘法。偽碼寄存器中的數據可以由一個(gè)偽隨機序列發(fā)生器產(chǎn)生。
數字匹配濾波器的表達式為
其中,x(n)為輸入信號;h(-i)為濾波系數,由接收端擴頻碼決定,取值-1或+1,M序列碼元為1,取值為+1,M序列碼元為0,取值為-1。匹配濾波器的長(cháng)度N等于擴頻比,也就是對于每一信息符號的擴頻碼元數,即Tb/Tc。當輸入信號缸{x(n)}與本地擴頻碼{h(-i)}匹配時(shí),此時(shí)輸出 z達到最大,將超出預先設定的門(mén)限,表示捕獲成功。具體電路由DSP Builder 工具實(shí)現如圖6所示。
再由DSP Builder工具自帶的Complier功能,將電路描述轉化成VHDL語(yǔ)言,供下載到FPGA中進(jìn)行調試。
我們通過(guò)Altera公司的集成開(kāi)發(fā)環(huán)境QuartusII 6.0對設計進(jìn)行驗證。如圖7所示。
M_initial為輸入到反饋寄存器的初始狀態(tài),r_en運算允許位,r為捕獲標志位。
數字跟蹤環(huán)路實(shí)現
當擴頻接收機與接收信號粗同步后,就必須使它這樣工作下去:應保持鎖定,即使用本地碼準確地跟蹤輸人信號的偽隨機碼相位和載波頻率,為解擴提供必要的;對同步不斷檢測,一旦發(fā)現失鎖,應返回捕獲狀態(tài),重新同步。這就是跟蹤需要完成的任務(wù)。
一般在設計中采用早遲門(mén)跟蹤環(huán)路(DLL)。因為通常擴頻系統工作在非常低的信噪比境,要完成載波解調是非常閑難的,而采用這種類(lèi)環(huán)路不要求在跟蹤過(guò)程中產(chǎn)生相關(guān)載波。
早遲門(mén)跟蹤環(huán)路通常由超前一滯后相關(guān)器、碼鑒相器、碼環(huán)路濾波器和碼NCO等部分組成。具體工作過(guò)程如圖8所示。
結束語(yǔ)
該設計在Cyclone系列芯片EPlC3T144C8芯片上實(shí)現了直接序列擴頻發(fā)射和接收系統的硬件調試。PN碼長(cháng)度127位,碼片速率1.5M/s,晶振頻率30M,經(jīng)倍頻系統工作在248M,擴頻增益為35dB,系統通信速率1M/s。
FPGA實(shí)現擴頻系統是一個(gè)完全的硬件構架,比傳統的DSP實(shí)現方式,處理速度快1.5~2儲,硬件延時(shí)減少100ns,同時(shí)采用了流水線(xiàn)技術(shù),提高了系統并行處理的能力。所有模塊都集成在一個(gè)芯片中,提高了系統的穩定性和可靠性。
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