卷積碼+QPSK的中頻調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)的FPGA
在無線數(shù)據(jù)傳輸中,由于信道中的噪聲干擾,在接收端會引入一定的誤碼率(Bit Error Rate,BER)。高質(zhì)量的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)要求較低的BER。為了達(dá)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,可以降低信道的誤碼率,帶來很高的編碼增益。信道編碼的引入在提供糾錯能力的同時,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(diào)制方式,使數(shù)據(jù)調(diào)制在中頻載波上,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的可靠傳輸。
本文所述的中頻調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)具有以下特點:
(1)所有算法(編碼、調(diào)制、解調(diào)和譯碼)都是在Xilinx公司的FPGA芯片中實現(xiàn)的,結(jié)構(gòu)簡單,體積小,功耗低。
?。?)具有很好的實時性。對于1Mbit/s以上的數(shù)據(jù)速率,譯碼延遲不超過0.1ms。
(3)模塊化的設(shè)計使得系統(tǒng)具有一定的兼容性,只需要修改少量程序,即可實現(xiàn)各種卷積編碼和不同的調(diào)制中頻。
1 系統(tǒng)總結(jié)構(gòu)及硬件設(shè)計
圖1是中頻調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)的工作流程圖。在發(fā)端,數(shù)據(jù)通過A/D轉(zhuǎn)換器采樣后進入FPGA,在其中完成(2,1,7)卷積編碼和QPSK調(diào)制后通過D/A轉(zhuǎn)換器輸出。在收端,接收到的信號通過A/D轉(zhuǎn)換器采樣后進入FPGA,在其中完成QPSK解調(diào)和Viterbi譯碼后通過D/A轉(zhuǎn)換器輸出。
2 系統(tǒng)的FPGA實現(xiàn)
系統(tǒng)主要分為編譯碼和調(diào)制解調(diào)兩大部分,下面分別敘述這兩部分的原理及設(shè)計。
2.1 卷積編碼與Viterbi譯碼的FPGA實現(xiàn)
2.1.1 (2,1,7)卷積編碼
典型的(n,m,k)卷積碼編碼器是指輸入位數(shù)為m、輸出位數(shù)為n、約束長度為k的卷積碼編碼器,其編碼速率為m/n。一個(2,1,7)的卷積編碼器如圖2所示,可用六個移位寄存器實現(xiàn)。
2.1.2 Viterbi譯碼
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(zhuǎn)移分支上編碼輸出數(shù)據(jù)之間的距離。令長度為n的接收信號為R=(r1,…rn),與之相應(yīng)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:由于此分支路徑度量沒有平方運算,所以可將狀態(tài)轉(zhuǎn)移分支上的編碼輸出數(shù)據(jù)存儲在查找表內(nèi),這樣只需進行加減和查表運算,大大減小了實現(xiàn)的復(fù)雜程度。以上計算公式中數(shù)值為連續(xù)值,而本設(shè)計采用的是軟判決譯碼器,故只需對輸入的接收信號進行均勻量化即可(量化比特數(shù)為q)。
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