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时间:2018-10-14
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1、成绩西安邮电大学《基于FPGA的数字通信系统设计实例研究与实践》期末考试设计报告设计名称:基于FPGA的DSB通信系统设计实例研究院系:通信与信息工程学院专业班级:通信工程1113班学生姓名:寇盼楠学号:03111198(班内序号)13指导教师:和煦报告日期:2014年6月20日39实验成绩评定一览表系统设计与模块布局系统设计合理,模块布局合理,线迹美观清楚系统设计合理,模块布局较合理,线迹清楚系统设计、模块布局较合理,线迹较清楚系统设计基本合理,模块布局较合理,线迹较清楚系统设计不够合理,模块布局较合理,线
2、迹较清楚参数设置与仿真波形参数设置合理,仿真波形丰富、准确参数设置合理,仿真波形较丰富、较准确参数设置较合理,仿真波形较丰富参数设置较合理,仿真波形无缺失、无重大错误参数设置较合理,仿真波形有缺失参数设置不够合理,仿真波形有缺失或重大错误实验分析实验分析全面、准确、表达流畅实验分析较全面、基本无误、表述清楚实验分析基本正确、个别地方表述不清实验分析无原则性错误、表述不清楚实验分析有缺失或存在严重错误实验成绩39一、DSB通信系统原理1.1DSB调制理论假定调制信号的平均值为0,与载波相乘,即可形成DSB信号,
3、其时域表达式为(1.1-1)式中,的平均值为0。DSB的频谱为(1.1-2)除不再含有载频分量离散谱外,DSB信号的频谱与AM信号的完全相同,仍由上下对称的两个边带组成。故DSB信号是不带载波的双边带信号,它的带宽与AM信号相同,也为基带信号带宽的两倍,DSB信号的波形和频谱分别如图1.1图1.1DSB信号的波形与频谱1.2DSB解调理论因为不存在载波分量,DSB信号的调制效率是100%,即全部功率都用于信息传输。但由于DSB信号的包络不再与m(t)成正比,故不能进行包络检波,需采用相干解调。图1.2DSB信
4、号相干解调模型39图1.2中SL(t)为本地载波,也叫相干载波,必须与发送端的载波完成同步。即频率相同时域分析如下:(1.2-1)Sp(t)经过低通滤波器LPF,滤掉高频成份,为(1.2-2)频域分析如下:(1.2-2)(1.2-3)式中的H(ω)为LPF的系统函数。频域分析的过程如图1.3所示。图1.3DSB信号相干解调过程示意图二、DSB通信系统的Simulink仿真与分析要求以MATLAB以及Simulink模块作为仿真环境模拟DSB系统的调制与解调,以低频正弦信号作为基带信号,高频正弦信号作为载波信号
5、,编写M文件程序并运行得到调制与解调的波形,在Simulink中搭建DSB系统模型并通过示波器模块观察波形,然后使调幅波通过信道之后完成解调,比较解调波形与原基带信号的波形,并作分析。因为DSB信号包络不再与调制信号的变化规律一致,因而不能采用简单的包络检波来恢复基带信号,而必须采用相干解调。相干解调也称同步检波,是指用载波乘以一路与载波相干(同频同相)的参考信号,再通过低通滤波器即可输出解调信号。设计模型如图2.1所示:39图2.1其中系统参数如下:Sine1:amp=1freq=50HZ,Sine2:am
6、p=1freq=60HZ两者合成原始波;Sine3:amp=1freq=500HZ载波图2.2.1带通滤波器参数图2.2.2低通滤波器参数图2.3simulink仿真结果39由基带信号、带有噪声的DSB信号和解调信号的波形图可看出,解调波形较接近基带信号波形,表明解调模块特性较好,能够从带有高斯白噪声的DSB信号中解调出需要的原始波形三、DSB通信系统的SystemGeneratorFPGA设计1、系统仿真:根据以上的simulink仿真,搭建SystemGeneratorFPGA,基本原理类似,用基波与一个
7、载波相乘再加噪声,过带通再乘载波解调过低通滤波器,但SystemGenerator是面向硬件设计的工具,因此数据类型只能是定点的,而Simulink中的基本数据类型是双精度浮点型,因此Xilinx模块和Simulink模块连接时需要通过边界模块来转换。“GatewayIn”模块把浮点数转换成定点数,“GatewayOut”把定点数转换成浮点数。此外,对于Simulink中的连续时间信号,必须经过“GatewayIn”模块的采样转换才能使用。再用FPGA实现时,需要加入D/A即数模转换部分。系统搭建完成且运行正
8、确后,修改SystemGenerator的参数然后点Generator产生bit文件,将其烧录进试验箱中,通过D/A转换的信号最后在示波器显示出波形。图3.1SystemGeneratorFPGA系统仿真2、参数配置(1)信号源与载波:基波:50HZ,;载波:500HZ39(2)ROM在改ROM参数时,initialvaluevector里面所要填的字母要和MATLAB程序里面信号的字母对应,如B对
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