【摘 要】
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随着现代科技的不断发展,现代数字通信技术业发展迅猛,是人类进入信息社会的重要标志之一。而在数字通信领域,数字接收机作为信号接收端有着不可替代的重要作用。在非合作通信的基础上,本文设计了一种可以实现多通道信号接收的频谱监测数字接收机。可以同时最多实现对8个通道内的信号进行频谱检测和信号识别以及解调的功能。且能够对多种调制类别的信号进行识别和解调。其中的工作重点在于:1、采用划分子信道的方式分离单个信
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随着现代科技的不断发展,现代数字通信技术业发展迅猛,是人类进入信息社会的重要标志之一。而在数字通信领域,数字接收机作为信号接收端有着不可替代的重要作用。在非合作通信的基础上,本文设计了一种可以实现多通道信号接收的频谱监测数字接收机。可以同时最多实现对8个通道内的信号进行频谱检测和信号识别以及解调的功能。且能够对多种调制类别的信号进行识别和解调。其中的工作重点在于:1、采用划分子信道的方式分离单个信号。2、实现多种调制方式且任意采样率解调。3、在线和离线两种方式实现对信号的频谱监测、参数识别和解调。本文首先对数字接收机所涉及的基本原理进行一番详细的阐述,其中包括采样定理,多级滤波器设计包括半带滤波器原理、CIC滤波器原理以及锁相环原理,以及几种通用的载波恢复环路和定时环路设计。其次,本文对多通道数字接收机进行了详细的方案论证和仿真设计,主要包括多通道的频谱分析和信号解调。在频谱分析仿真时,重点对多通道的实现以及每一通道内级联滤波器进行论证和仿真。在解调器仿真时,重点对载波恢复环路和定时同步环路进行论证、仿真及测试。最后,根据以上的方案和仿真设计,选择在硬件平台上实现其FPGA设计。在频谱分析中,对数据源、数字下变频以及级联滤波器模块做简要分析,并结合Chipscope中的调试波形描述其性能。在信号识别中,给出了FPGA与DSP之间数据传输模块的设计,并详细介绍了数据互传的过程。在解调器设计中,着重介绍了不同信号类型解调的载波回复和定时恢复模块的设计。最后介绍了数据在FPGA中缓存和组帧上传的设计。
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