GMSK正交調(diào)制基帶模塊的設(shè)計

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引言

GMSK調(diào)制具有較好的功率頻譜特性與誤碼性能,最大優(yōu)點就是帶外輻射小,較適用于工作在VHF和UHF頻段的移動通信系統(tǒng),因此,GMSK調(diào)制在通信領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,例如GSM手機通信系統(tǒng)與AIS系統(tǒng)就采用這種通信調(diào)制方式。目前,GMSK調(diào)制主要有鎖相環(huán)與正交調(diào)制兩種實現(xiàn)方式,其中前者在早前得到很大應(yīng)用,但隨著軟件無線電的提出,正交調(diào)制實現(xiàn)方式逐漸得到廣泛的研究與應(yīng)用。同時,GMSK的硬件實現(xiàn)平臺也由DSP發(fā)展到FPGA,本文就是針對FPGA平臺設(shè)計了一種硬件可實現(xiàn)的GMSK正交調(diào)制基帶模塊。

GMSK正交調(diào)制基帶信號產(chǎn)生原理

GMSK是在MSK的基礎(chǔ)上得到的,MSK是連續(xù)相位恒包絡(luò)調(diào)制,對載波進(jìn)行MSK調(diào)制的時域表達(dá)式如下:

Wc為載波的頻率,Tb為數(shù)據(jù)碼元的周期。由上式看出,對輸入的二進(jìn)制碼元,MSK調(diào)制后的載波在一個碼元寬度內(nèi)相位線性增加或減少π/2 。實驗表明,如果載波的相位變化由線性變?yōu)楦交那時,則可以得到更好的頻譜特性。因此在MSK調(diào)制前,對二進(jìn)制碼元進(jìn)行高斯濾波,使被調(diào)制載波的相位路徑更為平滑,然后再進(jìn)行MSK調(diào)制,這就是GMSK調(diào)制的基本思想。其載波調(diào)制表達(dá)式如下:

s(t)=cos[wct+∑ai∫g(t)dt)]

ai為非歸零二進(jìn)制碼元,∫g(t)dt表示二進(jìn)制碼元經(jīng)過高斯濾波后的積分輸出。

對上式進(jìn)行三角變換得到

s(t)=cos(wct)cos[∑ai∫g(t)dt-sin(wct)sin(∑ai∫g(t)dt]

因此采用正交調(diào)制實現(xiàn)GMSK的基帶I,Q信號分別為

I(t)=cos[∑ai∫g(t)dt]

Q(t)=sin(wct)sin[∑ai∫g(t)dt]

由上面的表達(dá)式推導(dǎo)出GMSK正交調(diào)制基帶信號的實現(xiàn)框圖,如圖1所示。

高斯濾波器設(shè)計

GMSK調(diào)制中一個重要的部分就是高斯濾波器的設(shè)計,它的脈沖響應(yīng)為:


  上式中,B為濾波器截止頻率,T為碼元寬度,工程上常用BT來表征高斯濾波器的參數(shù),例如GSM系統(tǒng)中的高斯濾波器BT=0.3。高斯濾波器可以采用FIR算法實現(xiàn),因為FIR濾波器具有線性相位響應(yīng)、系統(tǒng)穩(wěn)定等優(yōu)點,利用Xilinx的FIR濾波器核即可硬件實現(xiàn)高斯濾波。設(shè)定參數(shù)BT=0.3,由SystemView計算出濾波器的系數(shù)后,其幅值頻率響應(yīng)如圖2。對采樣頻率歸一化,可以看到3dB截止點為0.075,通帶紋波小于3dB。

積分模塊與波形輸出設(shè)計

碼元經(jīng)過高斯濾波后,接著進(jìn)行輸出積分,相位累加,然后查找表輸出對應(yīng)相位的正、余弦波形。高斯濾波器的輸出積分利用梯形積分法,硬件實現(xiàn)時,使用一個加法器和一個延時即可完成。而相位累加與查表輸出波形的過程實際上就是DDS(直接數(shù)字頻率合成),DDS的IP核Xilinx已經(jīng)提供,因此本文采用DDS模塊來代替相位累加與查表模塊,簡化了硬件代碼編寫。

 

作者:成都電子科技大學(xué)空天科學(xué)技術(shù)研究院 湯小平 秦開宇   來源:中電網(wǎng)
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