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1.引言
软件无线电(software defined radio)是由J.Mitola在1992年提出的一个概念,它的核心思想是在完全可编程的硬件平台上通过注入不同的软件,实现对工作频段、调制解调方式、信道多址方式等无线功能的改变。调制解调技术在软件无线电的研究过程中是一个重要的组成部分。目前对于软件无线电调制技术的实现多是采用具有调制功能的专用芯片(其中应用较为广泛的是AD公司的AD985X系列)[l]或是可编程器件和专用器件相结合的设计方法实现[2],然而在某些场合,这些调制方式和控制方式与系统的要求差距很大。因而,完全采用高性能的FPGA器件设计出符合自己需要的调制电路就是一个很好的解决方法[3],它提供了一个良好的数字无线通讯系统验证环境,可以将多种调制算法在实验平台上实现,并通过平台提供的基本控制系统实现对系统的验证仿真,并且用这种软件化硬件的设计方案,可以产生多种模式的数字调试方式,具有多功能性、通用性、集成度高、易于升级等优点[4Ⅱ5]。
本文采用了Altera公司推出的FPGA的DSP开发工具DSP Builder软件,基于DDS(直接数字频率合成)技术原理,设计了一种适合于软件无线电使用的可控数字调制器,可以完成FSK、PSK、ASK等调制方式,并采用此方法在FPGA芯片上进行系统实现。
2.FSK、PSK、ASK调制原理
在数字通信系统中,数字基带信号通常要经过数字编码然后调制后再传输。常见的调制方式有频移键控(FSK)、相移键控(PSK)、幅移键控(ASK)等[6]。
以基带数字波形序列来表示{ak},通常二进制数字基带信号表示为:
其中,ak为二元码符号,1或0;g()为单极性不归0波形,归一化幅度;Tb为二元序列码元问隔。
则频移键控(FSK)信号为:
其中W1为传号载频;W2为空号载频;θ1.和θ2分别为传号与空号载波的初相,在[-π,π]均匀分布;w0=(w1+w2)/2为载波频率;kTb≤t≤(k+1)Tb。
对于所设计的系统采用正交调制,对此表现在已调信号(传号与空号)各自的相关系数--正交关系。FSK和ASK相关系数均为ρ12=0,PSK的相关系数为ρ12= 一l。一般的,要满足此条件,应考虑到载波频率fo是码元频率Rb=1/Tb整数倍,即fo=mRb或1bit间隔包括整数个载波周期,即Tb=mTo,这是对以后在DSP Builder中优化系统时的依据。实现上述调制的方法有多种,采用DDS技术做正交调制,能够克服解调输出的严重失真,提高抗噪声性能。
3.DDS的基本原理
直接数字合成(DDS,Direct Digital Synthesize)是一种新型的频率合成技术。DDS以数控振荡器的方式产生频率、相位和幅度可控的正弦波[7]。以DDS产生的正弦波作为调制的载波,可以达到精确、无偏离、便于集成等优点。图1为DDS的基本实现原理结构图同。
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4.基于DSP Builder的软件无线电调制模块设计
DSP Builder是Altem公司推出的一个面向DSP开发的系统级工具,通过Simulink的图形化界面进行设计。Altera的DSP Builder 将Math Works的Matlab和Simulink系统级的设计工具与Altem的开发工具组合在一起,为用户提供了一个完整的DSP开发平台,缩短DSP开发的周期。DSP Builder。设计流程如图2[9].
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255*sin(10*[O:1*pi/(2∧10):10*pi])+256
受存储器容量和成本限制,正弦查找表模块LUT容量有限,这里设置为10位,为了
获得较高的频率分辨率,DDS模块的频率字设置为32位,也即相位累加器字长位32位,DDS将获得fcal/232频率分辨率。
由于要达到软件无线电传输标准的调制器设计,通过计算得到频率字的取值。设基带码元速率为1kHz,系统采样频率为32MHz,即对每个码元采样32个点,要达到一个中频载频取中频载频为:f1=600k,f2=1M,取N=232,根据式(5),可得其频率控制字分别为:Key1=80000000;key2=134000000;取幅度控制字key5=233。对此系统进行仿真验证。
5 系统仿真及硬件实现
按照图3所示的调制器结构在Simulink中完成仿真系统的搭建,并对其进行系统级仿真,施加合适的激励.添加合适的观察区间,在模型窗口选择"Simulink"菜单,再选Start项仿真。双击Scope 模块,分别得到FSK、PSK、ASK仿真波形,如图4。
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6.结论
该设计避免了编写繁琐的硬件描述程序,同时避免了向ROM中填写大量的波形数据。充分利用了Matlab中Simulink的DSP Builder 工具箱的图形化界面建模、系统仿真功能,同时又区别于完全图形化的方法。针对第二代RFID的标准中混频是从600KHz-4MHz中频上变频,数据速率基本上是1200bps、2400bps,文中的基于软件无线电的调制器所达到的600KHz、1MHz中频,数据速率达到1000bps的设计基本满足一般应用的需求。而对于如何控制调制器的频率是下一步研究的内容。