基于FPGA的直接扩频通信系统设计.docx
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1、基于FPGA的直接扩频通信系统设计目录导读1?扩频通信1?M序列2?伪随机码概述2?伪随机码选型2?m序列产生3?汉明码4?系统结构7导读本篇适用于有一定通信基础的大侠,本篇使用的理论不仅仅是扩频通信。为 了便于学习,本篇只把设计中使用的理论进行说明讲解。包括扩频通信、m序 列的产生、汉明码和补充说明,各位大侠可依据自己的需要进行阅读,参考学习。 第一篇内容摘要:本篇会介绍“理论基础”,包括扩频通信、M序列、汉明码等 内容,还会介绍系统结构。扩频通信香农(EShannon)在1945年、1948年和1949年连续发表了有关信息论和 通信加密以及系统安全性等3篇论文。最后给出信道容量的数学计算公
2、式:C=B l2 (1+S/N )(C:信道容量;B:带宽大小;S:信号能量;N:噪声能量)根据香农最后给出的信道容量公式(C=Blog2 (1+S/N)可知,信道容量 与带宽大小正好成正比,不论信噪比(S/N)有多小(但不会为零),只要带宽足够大, 信道容量就足够大。根据这个结论,引出了扩频通信技术。扩频通信,即扩展频谱通信技术(SPreadSPeCtrUmeommUniCation),通过扩 频调制用一个更高频率的伪随机码将基带信号扩展到一个更宽的频带内,使发射 信号的能量被扩展到一个更宽的频带内,从而看来如同噪声一样,使该系统更具 隐藏性和抗干扰性。接收端则采用相同的伪随机码进行解扩,从
3、而恢复出原始信 息数据。按照频谱扩展的方式的不同,现有的扩频通信系统可以分为直接序列扩 频(DireCt Sequence SPeeITUm)工作方式(简称直接扩频方式)、跳变频率(FreqUenCy HOPPing)方式(简称跳频方式)和混合方式四种。本文所设计的使用直接序列扩 频方式。直接序列扩频通信是将带传输的二进制信息数据用高速的伪随机码(PN码) 直接调制,实现频谱扩展后传输,在接收端使用相逆方式进行解扩,从而可以恢 复信源的信息。最能体现扩频通信的特点就是它具有优异的抗干扰能力。所以它 常常被运用于一些干扰性很强的通信领域中。比如无线通信。M序列伪随机码概述伪随机码也称为伪随机序列
4、。是模仿随机序列的随机特性而产生的一种码 字,也称为伪噪声序列或者伪噪声吗。直接扩频通信的性能取决于其伪随机序列 的性能,伪随机码序列是一种规律难以发现、具有类似白噪声统计特性的编码信 号。所以,伪随机序列通常有以下要求:0和1的个数基本相等,具有良好的随机性(由于数字通信通常以二 进制位多,所以要0的概率和的概率基本相等);具有尖锐的自相关特性,以保证通过同步伪随机序列完成扩频信号的解扩; 不同的PN序列具有很小的互相关特性,以防止通过不同的PN序列扩频 后的信号被此干扰;不同的PN序列具有很小的互相关特性,以防止通过不同的PN序列扩频 后的信号被此干扰;e.PN序列总量大,以满足多用尸需求
5、伪随机码选型根据上述要求,常用的序列有包括:m序列、gold序列和Walsh序列等, m序列通常容易硬件直接硬件实现;gold序列自相关性差;Walsh序列一般使 用写入双口 RAM中,然后启动读取逻辑序列产生,但耗费大量的硬件逻辑单元。故本设计选用了 m序列作为系统的伪随机码。m序列产生m序列是最长线性反馈移位寄存器序列的简称,它是最常用的一种伪随机 序列。由n级串联寄存器组成,通过反馈逻辑的移位寄存器设定初始状态后, 在时钟的触发下,每次移位后各级寄存器状态会发生变化。从任何一个寄存器输 出得到的一串序列,该序列称为移位寄存器。其框图如图1所示为一个时钟触 发下的时序电路。图1图中使用n个
6、寄存器,通常将a作为输出信号产生m序列。从上图也 可以看出,一个完成的n级m序列是由一个相应的线性反馈逻辑表达式,即 为:Qn=Clelml e CQg Cgg Cn0(其中,代表异或运算或叫模2加运算,Cn 0,l)由上式可知,只有当Cn=I时,对应的多项式才有效。为了便于表示,通常 将上式与本原多项式对应。本原多项式的数学表达式如下:nF(X) = g(C*jr-0仅当该多项式为本原多项式时才能产生m序列,以下列出部分本原多项式 表Io表1 2-10阶本原多项式n代数式备注2石+13+14*r+5s+iT2+l6g力177+y+8于以+了7+199+l4+l10,o+y+其中,n阶m序列具
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- 关 键 词:
- 基于 FPGA 直接 通信 系统 设计
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