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1、聲明本學(xué)位論文是我在導(dǎo)師的指導(dǎo)下取得的研究成果,盡我所知,在本學(xué)位論文中,除了加以標(biāo)注和致謝的部分外,不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或公布過的研究成果,也不包含我為獲得任何教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或?qū)W歷而使用過的材料。與我一同工作的同事對本學(xué)位論文做出的貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說明。研究生簽名:工D/三年多月29日學(xué)位論文使用授權(quán)聲明南京理工大學(xué)有權(quán)保存本學(xué)位論文的電子和紙質(zhì)文檔,可以借閱或上網(wǎng)公布本學(xué)位論文的部分或全部內(nèi)容,可以向有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交并授
2、權(quán)其保存、借閱或上網(wǎng)公布本學(xué)位論文的部分或全部內(nèi)容。對于保密論文,按保密的有關(guān)規(guī)定和程序處理。研究生簽名:二眥年鄉(xiāng)月27日碩士論文QhM調(diào)制及其多路調(diào)制方法的研究摘要近年來,移動通信技術(shù)專家非常重視正交振幅調(diào)制(QuadratureAmplitudeModulation,縮寫為QAM)技術(shù),它是根據(jù)載波的不同幅度和相位代表不同的編碼符號,利用了這樣的特點來傳遞信息。QAM調(diào)制具有抗噪聲性強(qiáng)、頻帶利用率高等特點,被廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星通信和移動
3、通信領(lǐng)域中,尤其適合有線電視電纜傳輸。同時,由于通信技術(shù)的發(fā)展,有越來越多的信號需要傳輸,而傳統(tǒng)的QAM調(diào)制一般只能調(diào)制一路信號。多路QAM調(diào)制采用多速率信號處理技術(shù),運用綜合數(shù)字濾波器組將多路信號同時進(jìn)行QAM調(diào)制并混合為一路輸出,滿足了同時調(diào)制多路信號的要求,因此,多路QAM調(diào)制方式更適合現(xiàn)代通信技術(shù)的發(fā)展與市場的需求。本論文首先介紹了QAM調(diào)制原理,對多速率數(shù)字信號處理理論中的上下采樣、濾波器多相分解、數(shù)字濾波器組及其高效實現(xiàn)進(jìn)行
4、了分析,并且采用Matlab軟件對其做了仿真,然后基于數(shù)字濾波器組的高效實現(xiàn)方式,對多路QAM調(diào)制的方法進(jìn)行了研究。本文還詳細(xì)地描述了單路QAM調(diào)制的設(shè)計與實現(xiàn),單路QAM調(diào)制采用FPGA實現(xiàn)基帶處理和調(diào)制,基帶處理包括同步反轉(zhuǎn)和偽隨機(jī)化、里德所羅f](ReedSolomon,縮寫為RS)編碼、卷積交織,調(diào)制部分包括差分編碼及QAM映射、基帶成型、數(shù)控振蕩器(NumericalControlledOscillator,縮寫為NCO)產(chǎn)生
5、正交載波、乘加實現(xiàn)調(diào)制。根據(jù)實際需要,本設(shè)計中還加入了上采樣、濾波器、濾波器的多相分解結(jié)構(gòu)、串化器/并化器(SERializer/DESerializer,縮寫為Serdes)等模塊,并且采用Modelsim和SignalTapII邏輯分析儀對每個模塊分別進(jìn)行了功能仿真和板級調(diào)試。除了FPGA,本設(shè)計還需要高速的數(shù)/模轉(zhuǎn)換芯片(DigitaltoAnalogConverter,縮寫為DAC)對FPGA的輸出信號進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換,并且需要一個
6、時鐘發(fā)生器(ClockGenerator)為DAC芯片提供高速采樣時鐘,以及為FPGA提供工作時鐘。最后,用示波器對DAC芯片的性能以及時鐘發(fā)生器的輸出時鐘進(jìn)行了測量分析,并且采用QAM分析儀對QAM調(diào)制的星座圖及頻譜進(jìn)行了測量與分析。多路QAM調(diào)制系統(tǒng)可以同時對多路信號進(jìn)行調(diào)制,從而大大地減少了設(shè)備的空間及成本,對于多路QAM調(diào)制系統(tǒng)的理論算法研究為其實現(xiàn)提供了依據(jù)。基于FPGA的單路QAM調(diào)制系統(tǒng)不僅是多路QAM調(diào)制系統(tǒng)實現(xiàn)的基礎(chǔ),
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