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时间:2020-08-03
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1、数字下变频(DDC)汇报人:吴阳学号:2011202120081LOGO数字下变频:在超外差式接收机中,如果经过混频后得到的中频信号比原始信号的频率低,那么此种混频方式叫做下变频(DownConverterorDC)。将射频信号通过一次或者几次的模拟下变频转换到中频上,在中频对信号数字化,然后再进行数字下变频。数字下变频DigitalDownConverterorDDC)是软件无线电的核心技术之一。报告内容论文主要内容1原理和结构2论文主体部分3完成工作4主要内容这篇论文主要解决数字下变频信号处理过程
2、中一些问题,并行处理结构可以有效的降低采样率,多通道并行处理则可以有效降低处理成本。该论文介绍:(1)数字下变频技术;(2)分析了多种数控振荡器导致输出相位的不同;(3)总结了减少信噪比的误差因素,提供了特殊工程设计的指数分布依据。原理和结构原理:数字下变频器(DDC)是接收机A/D变换后,首先要完成的处理工作,一般的DDC由本地振荡器(NCO)、混频器、低通滤波器和抽取器组成.主要作用:其一是把中频信号变为零中频信号;其二是降低采样率。从频谱上看,数字下变频将A/D采样后信号从中频变换到基带。这样的
3、处理由两步完成:首先是将输入信号与正交载波相乘,然后进行数字滤波滤除不需要的频率分量。NCO,混频器,数字滤波器速率要等于采样率,采样率低于600MHz,很难实时的在FPGA中进行处理DDC总体结构:NCO数字控制振荡器:是软件无线电、直接数据频率合成器(DDS,Directdigitalsynthesizer)、快速傅立叶变换(FFT,FastFourierTransform)等的重要组成部分,同时也是决定其性能的主要因素之一,用于产生可控的正弦波或余弦波。随着芯片集成度的提高、在信号处理、数字通信
4、领域、调制解调、变频调速、制导控制、电力电子等方面得到越来越广泛的应用。CIC滤波器:CIC抽取滤波器由积分滤波部分(integrator)和梳状滤波(comb)两部分构成。一个N阶的CIC滤波器,积分部分由N个理想的数字滤波器级联组成,这些滤波器的采样率是fs。每一级都是反馈系数相同的单极点滤波器。CIC滤波器的梳状部分工作在低采样率上,采样率为fs/R,R是采样率变换因子,为整数。这一部分由N个差分延迟为M的梳状滤波器级联而成,在滤波器设计中,差分延迟是一个控制滤波器频率响应的设计参数,。FIR滤
5、波器:滤波器构成的多级抽取滤波器组进行滤波和降采样处理,完成对整个信道的整形滤波再将产生的正交基带信号I(n)、Q(n)送到通用DSP处理器。进行信号识别等处理。一般根据阻带衰减要求确定积分梳状滤波器(CIC)级联级数L,但是级联积分梳状滤波器将引起有用信号通带的单调下降,通带的下降随着级联级数L的增加而增加,为此CIC后面级联第二个低通抽取滤波器,一般采用半带抽取滤波器(HBF)和普通FIR滤波器,FIR滤波器对CIC抽取滤波器有用信号通带的下降进行补偿且具有较陡直的滚降特性。当通带误差容限要求较高
6、时,为补偿CIC滤波器的通带下降,FIR滤波器的阶数较高论文主体1.并行处理结构:抽取滤波器模块通过多相滤波器结构降低采样率和实现低通滤波。论文主体2.合成:所有的和信号将混合成最后的I和Q路信号。论文主体3.NCO输出序列的相位差分析数控振荡器(NCO)是一个能产生两路正交数字频率输出的器件,它是数字下变频中不可缺少的一个环节。图8-1-1是一个NCO的原理框图。数控振荡器(NCO)主要由相位累加器和正弦、余弦查找表(LookUpTable)组成。在每个时钟沿将上次的相位和输入的相位相加得到本次的相
7、位,再根据相位在正弦、余弦查找表(LUT)中查找出对应的正弦和余弦值后将其输出。正弦、余弦查找表(LUT)中按以下函数存放数据:sin(n)=sin(2n/N)cos(n)=cos(2n/N)这里,n是输入到LUT中的地址;N是LUT中样本的数量sin(n)是正弦波在(2n/N)位置的幅度;cos(n)是余弦波在(2n/N)位置的幅度。将n从0增加到N使得LUT输出一个完整周期的正弦和余弦波形的幅度值。2n/N代表0到2之间被分出的相位角。根据输入控制数据决定n在输出周期(时间间隔t)内如
8、何在0到N之间增加。每个系统时钟下,LUT的地址增加一次,其增加量由相位输入数据phase[m..0]来控制。相位角数据由累加器累加并存储在累加器寄存器中。相位累加器的输出用于决定LUT的地址。NCO输出多路正余弦信号,各有不同的相位差,但在相位分离后有相同的采样率。以正弦信号为例,等同于分析此式:d(n)=sin(2pif*nT)很容易发现多路信号间存在相位差。4.量化影响和误差分析输出频率由输入系统时钟的频率和输入相位决定的。相位值的宽度m决定了NC
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