[发明专利]一种基于FPGA实现GMSK信号发生器的方法无效

专利信息
申请号: 201210515702.4 申请日: 2012-12-05
公开(公告)号: CN102983839A 公开(公告)日: 2013-03-20
发明(设计)人: 曹晓冬;马彪;张鹏泉;李柬;范玉进;褚孝鹏;张波;李羚梅;夏爽 申请(专利权)人: 天津光电通信技术有限公司
主分类号: H03H17/00 分类号: H03H17/00;G05B19/042
代理公司: 天津中环专利商标代理有限公司 12105 代理人: 王凤英
地址: 300211*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 fpga 实现 gmsk 信号发生器 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及通信领域的数字信号处理系统,尤其涉及一种基于FPGA实现GMSK信号发生器的方法。

背景技术

数字滤波器通常都是应用于修正或改变时域或频域中信号的属性。最为普通的数字滤波器就是线性时间不变量(LTI)滤波器。LTI 数字滤波器根据单位脉冲响应h(n)的时间特性可分为无限长单位脉冲响应(IIR)数字滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种。

FIR(Finite Impulse Response)滤波器是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以实现任意幅频特性的同时能够保证严格的线性相位特性,同时其单位冲激响应是有限的,是没有输入到输出的反馈的稳定系统。因此在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛的应用。

GMSK信号发生器的高斯滤波最小移频键控(GMSK)是一种特殊的CPFSK调制,它利用高斯滤波器对基带信号进行预处理,使得信号的功率谱在主瓣以外衰减较快,主瓣宽度窄对邻道干扰较小,因此应用比较广泛。

实现GMSK信号发生器调制的关键是高斯滤波器的设计。滤波器在信号处理、信号检测等通信领域有非常重要的应用,在实时系统中,对滤波器的性能和处理速度有非常严格的要求,特别是快速实时系统中,处理速度至关重要。为了使输出频谱密集,高斯滤波器必须具备以下特性:窄带和尖锐的截止特性,以抑制信号发生器输入信号中的高频分量,Ω脉冲响应过冲量小,以防止瞬时频偏过大,保持滤波器输出脉冲响应曲线下的面积对应于P/2的相移,使调制指数为1/2,而实现以上性能一般是通过采用硬件直接数字实现GMSK调制。

GMSK信号发生器一般采用模拟滤波器和压控振荡器来实现,但是模拟电路的实现方式灵活性低,参数配置需要通过改变片外硬件参数来实现。由于全数字化通信系统的发展,以模拟或模数混合的GMSK信号发生器已不能适应通信系统现代化需求,因而,需要探索一种GMSK信号发生器实现全数字化的新方法。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足,特别研发一种基于FPGA实现GMSK信号发生器的方法。该方法可以根据需要灵活调整高斯滤波器的阶数和参数,满足不同系统条件下的带宽需求和性能要求,而且实现的速度快,效率高。

本发明为实现上述目的采取的技术方案是:一种基于FPGA实现GMSK信号发生器的方法,其特征在于:将NRZ编码模块、高斯滤波模块、相位累加模块、正交调制模块和D/A转换模块集成在FPGA芯片上,其方法步骤如下:

(一).NRZ编码模块编码:对输入的数字信号进行编码,当数字信号为0时,对应选通信号-1作为NRZ编码模块信号输出;当输入信号为1时,选通信号+1作为NRZ编码模块信号输出;

(二).选择滤波方式进行滤波:高斯滤波模块包括两种高斯滤波的方式,一种为FIR数字滤波的方式,另一种为基于波形存储的滤波方式,根据不同的滤波要求,通过控制信号选通开关SEL选取滤波的方式,开启对应的滤波模块;当控制信号选通开关SEL1为1时,通路选择FIR数字滤波的方式,同时控制信号选通开关SEL2也置为1,将FIR数字滤波的输出数据作为最后输出的频率信号;当控制信号选通开关SEL1为0时,则通路选择基于波形存储的滤波方式,同时控制信号选通开关SEL2也置为0,并将波形存储滤波的输出数据作为最后输出的频率信号,实现对应通路的高斯滤波;

(三).相位累加模块将高斯滤波后的信号进行累加,累加后的输出信号即为该时刻所表示的相位值;

(四).正交调制模块将经过累加后的相位值分两路进行ROM查表,分别得到对应该相位的一路的余弦值和另一路的正弦值;

(五).正交调制模块将其中一路的余弦值与coswt信号相乘,将另一路的正弦值与sinwt信号相乘,两路信号的乘积相减之差即为产生的GMSK调制信号;

(六).最后D/A转换模块将GMSK调制数字信号变换为用于示波器观测的GMSK模拟调制信号输出。

本发明的有益效果是:采用本方法实现的GMSK信号发生器调制的信号可根据系统的滤波要求,通过灵活的控制滤波方式的切换,选择不同滤波方式的滤波器,以实现不同系统带宽需求的GMSK信号产生,而且本方法具有实现速度快,占用资源少的特点,从而满足数字信号处理系统对GMSK信号发生器实现全数字化的需求。

附图说明 图1为本发明实现的GMSK信号发生器的系统框图;

图2为本发明实现高斯滤波模块的数字逻辑电路原理框图;

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