news 2026/4/20 7:32:06

【仿真测试】基于FPGA的2ASK扩频通信链路实现,包含帧同步,定时点,扩频伪码同步,信道,误码统计

作者头像

张小明

前端开发工程师

1.2k 24
文章封面图
【仿真测试】基于FPGA的2ASK扩频通信链路实现,包含帧同步,定时点,扩频伪码同步,信道,误码统计

目录

1.引言

2.算法仿真效果

3.算法涉及理论知识概要

3.1 扩频

3.2 插入导频

3.3 2ASK调制

3.4 解调

3.5 帧同步

3.6 基于相关峰的定时点提取

3.7 采样判决

3.8 解扩

4.Verilog核心接口

5.参考文献

6.完整算法代码文件获得


1.引言

基于FPGA的2ASK通信链路实现,系统包括2ASK调制模块,2ASK相干解调模块,AWGN信道模块,误码统计模块,数据源模块,基于相关峰提取的帧同步和定时点提取模块,扩频解扩等。

2.算法仿真效果

vivado2022.2测试

设置SNR=-5db

设置SNR=0db

设置SNR=15db

局部放大:

3.算法涉及理论知识概要

整体系统结构如下所示:

3.1 扩频

用伪随机码(伪码)c(k)(周期为N,c(k)∈{+1,−1} )扩展信号带宽,实现抗干扰。扩频后信号

3.2 插入导频

插入已知导频序列p(t) ,用于接收端帧同步。导频序列为PN序列,插在数据帧的前面。

3.32ASK调制

2ASK调制是一种数字调制解调技术,它是基于ASK调制的一种数字调制方式。ASK调制是一种模拟调制方式,它是通过改变载波的振幅来传输数字信号。 2ASK调制的原理是将数字信号转换为二进制码,然后将二进制码与载波信号相乘,得到调制信号。调制后信号:

用载波幅度表示二进制信息,1对应载波,0对应无载波。

3.4 解调

与载波做相干解调,恢复基带信号。解调输出:

经低通滤波后得基带数据的包络。

3.5 帧同步

在数字通信中,信息通常是以帧为单位进行组织和传输的。帧同步的目的是确定每一帧的起始位置,以便接收端能够正确地解调出每帧中的数据。

设发送的帧结构为:帧同步码 + 信息码元序列 。帧同步码是具有特定规律的码序列,用于接收端识别帧的起始。

帧同步的过程就是在接收序列中寻找与帧同步码匹配的位置,一旦找到匹配位置,就确定了帧的起始位置,后续的码元就可以按照帧结构进行正确的划分和处理。

3.6 基于相关峰的定时点提取

在接收信号中,通过寻找与本地已知序列(如训练序列或导频序列)的相关峰来确定定时点。具体来说,将接收信号与本地序列进行相关运算,当两者的相位和时间对齐时,相关值会出现峰值,这个峰值点对应的位置就是最佳的定时点,用于确定信号的采样时刻,以保证后续信号处理的准确性。

3.7 采样判决

在确定了定时点后,对接收信号进行采样,将采样值与预设的判决门限进行比较,根据比较结果确定接收信号的电平值,从而恢复出原始的二进制比特流。

3.8 解扩

用与发射端同步的伪码压缩带宽,恢复原始数据。伪码同步后,解扩输出:

在本课题中,伪码同步采用的是伪码峰值判决的方法,当出现峰值时,说明此时伪码同步。

4.Verilog核心接口

整个程序构架如下:

系统RTL结构如下:

5.参考文献

[1]程晓畅,苏绍景,王跃科,等.伪随机码超声扩频测距系统设计与算法[J].测试技术学报, 2007, 21(1):5.DOI:10.3969/j.issn.1671-7449.2007.01.016.

[2]杜勇.数字调制解调技术的MATLAB与FPGA实现[M].电子工业出版社,2014.

6.完整算法代码文件获得

完整程序见博客首页左侧或者打开本文底部

V

(V关注后回复码:X113

版权声明: 本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
网站建设 2026/4/17 19:42:21

电机控制器中SVPWM调制技术与FOC结合:深度剖析

电机控制器中的SVPWM与FOC融合:从原理到实战的深度拆解在新能源汽车电驱系统中,你是否曾好奇过——为什么同样的永磁同步电机(PMSM),有的车起步如丝般顺滑,而有的却能明显感觉到“顿挫感”?答案…

作者头像 李华
网站建设 2026/4/17 21:07:21

开源协议说明:VibeVoice允许商用但禁止恶意用途

VibeVoice:如何让AI语音真正“像人一样对话”? 在播客越来越流行的今天,你是否也曾想过——如果能用AI自动生成一段自然流畅的双人访谈该有多好?不是那种机械朗读、角色混乱的“伪对话”,而是真正有来有往、情绪起伏、…

作者头像 李华
网站建设 2026/4/17 6:21:09

量子加密前瞻:为未来VibeVoice通信提供安全保障

量子加密前瞻:为未来VibeVoice通信提供安全保障 在播客、有声书和虚拟交互内容爆炸式增长的今天,用户早已不再满足于“能说话”的语音合成系统。他们需要的是真正像人一样交流的声音——自然的节奏、稳定的角色音色、富有情感的表达,甚至长达…

作者头像 李华
网站建设 2026/4/17 15:00:41

冷启动优化:首次加载时间缩短至10秒以内

冷启动优化:首次加载时间缩短至10秒以内 在如今内容创作工具追求“即时响应”的时代,用户早已不再容忍漫长的等待。尤其是在播客、有声书和虚拟访谈这类需要生成多角色对话的场景中,AI语音系统不仅要输出自然流畅的音频,更要做到…

作者头像 李华
网站建设 2026/4/15 13:11:59

快速理解PCB设计规则:新手必备认知型指南

从零开始读懂PCB设计:新手也能掌握的实战思维你是不是也曾经以为,画一块电路板就是“把元器件连上线”?我第一次做PCB时也是这么想的——结果板子打回来一通电,MCU不启动、Wi-Fi掉线、ADC读数乱跳……一头雾水,查了三天…

作者头像 李华
网站建设 2026/4/17 14:13:38

异地恋情侣纪念:用VibeVoice合成两人未来生活的对话

异地恋情侣纪念:用VibeVoice合成两人未来生活的对话 在视频通话早已习以为常的今天,我们却越来越难听到彼此真实的声音——不是因为距离,而是因为情感被压缩成了文字和表情包。一条“想你了”的消息背后,是千言万语的沉默。有没有…

作者头像 李华