毕业设计(论文)基于FPGA加DSP的扩频应答机设计.doc
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1、目 录摘要IAbstractII第一章 绪论11.1 研究背景11.2 国内外应答机研究的发展历史及现状21.3星用扩频应答机的功能与工作原理31.3.1 功能31.3.2 工作原理31.4 现场可编程门阵列(FPGA)技术31.4.1 FPGA技术概述31.4.2 FPGA的基本结构51.4.3 FPGA的开发流程61.5 论文内容安排71.6 本人所做工作及成果8第二章 软件无线电在系统中的应用92.1 软件无线电的基本理论92.1.1 软件无线电的概念92.1.2 软件无线电的结构92.1.3 软件无线电的发展状况122.2 软件无线电思想在系统设计中的应用122.3 本章小结14第三章
2、 扩频应答机前向链路的设计153.1 前向链路简介153.2 数字下变频器设计153.2.1 正交下变频原理及其全数字化的性能153.2.2 数字下变频器的FPGA实现173.3 多路并行扩频短码快速捕获方案203.3.1 概述203.3.2 短码捕获原理203.3.3 实现方案213.3.4 捕获性能分析233.4 扩频码跟踪243.4.1 扩频码跟踪原理253.4.2 扩频码跟踪算法实现263.5 复合软环的载波捕获与跟踪273.5.1 载波恢复介绍273.5.2 鉴频算法283.5.3 残余频差相差补偿算法293.5.4 算法实现303.6 符号判决323.7 长码测距同步333.7.1
3、 伪码测距简介333.7.2 倍周期/倍速率引导原理333.7.3 捕获时间分析353.7.4 算法实现353.8 本章小结38第四章 扩频应答机返向链路设计394.1 返向链路简介394.2 遥测数据接收与编码394.2.1 RS编码与复杂度分析394.2.2 卷积编码与复杂度分析404.3 基带信号扩频调制414.4 射频信号生成424.5 本章小结43第五章 扩频接收系统仿真445.1短码快速捕获仿真445.2 短码跟踪仿真465.3 测距长码同步仿真475.4 载波恢复仿真485.5 本章小结49第六章 结束语50致谢52参考文献53作者硕士期间发表论文情况55图目录图1.1星用扩频接
4、收机功能框图4图1.2 FPGA的基本结构6图2.1理想软件无线电结构10图2.2 两种无线电体系结构比较11图2.3 射频低通采样数字化结构11图2.4 射频带通采样数字化结构11图2.5 宽带中频带通采样数字化结构11图2.6 解扩接收机功能框图13图3.1扩频接收系统结构框图16图3.2 正交下变频实现原理16图3.3数字下变频器原理图17图3.4 数字下变频流程18图3.5 下变频流水处理安排18图3.6 双端口只读存储器IP设计19图3.7 双通道低通滤波器IP设计19图3.8 PN码捕获原理图20图3.9 16位高速数字相关器结构图23图3.10 全时间超前滞后非相干跟踪环路25图
5、3.11 扩频接收机载波同步示意图27图3.12 复合环实现原理图28图3.13 载波恢复FPGA实现模块图30表3.1IP核设计滤波器的资源消耗30图3.14 相差的判决树31图3.15 符号判决流程32图3.16 倍周期/等速率长码与短码产生示意图36图3.17 倍周期/等速率快捕引导原理图37图3.18 测距长码多次逗留检测38图4.1 RS(255,223)编码器40图4.2 卷积编码器41图4.3扩频调制流程41图4.4 射频信号合成图42图4.5 DDS示意图43图5.1 扩频接收系统仿真流程44图5.2 最大相位改变次数与平均捕获时间的关系45图5.3 不同载噪比条件下的捕获时间
6、46图5.4 伪码跟踪结果图46图5.5 P=1024的短截码自相关函数47图5.6 载波跟踪仿真算法流程48图5.7 AFC调整的剩余频差49图5.8 正切逼近鉴相调整的剩余频差相差49表目录表3.1IP核设计滤波器的资源消耗30表5.1 N=(210-1)28长码的短截码的旁瓣统计特性47摘要我国目前航天测控体系采用统一载波体制,其传输有效性、抗干扰性、多路复用和多址通信能力都不能满足日益繁重的航天测控任务。直接序列扩频通信技术具有截获概率低、抗干扰性强、保密性高等优点,是一种有着优良电子对抗性能的通信方式。同时,伪码测距具有无模糊距离大、测量误差小、发射机效率高等优点,是深空测距的主要方
7、式。因此,我国航天测控体系转向统一扩频体制是必然的趋势。本文正是针对此趋势,展开星用扩频应答机的研究,以设计出通用性和灵活性都能满足要求的数字化应答机。现场可编程门阵列(FPGA)是一种适合实现软件无线电结构的数字信号处理器件。本文结合软件无线电思想,提出了基于中频采样数字化的扩频应答机接收方案,采用FPGA加DSP的系统结构实现了数字下变频器、伪码的快速捕获与跟踪、载波同步和跟踪、短码引导测距长码同步以及遥测信息卷积编码与RS编码等核心算法。在完整、高效的算法实现与适度的资源消耗是一对难以克服的矛盾。在研究过程中,结合器件结构与开发软件功能,对此问题做了有意义的探讨,并在两者之间取得了令人满
8、意的平衡。关键词:扩频应答机,软件无线电,伪码同步,载波恢复,伪码测距,现场可编程门阵AbstractUnified Carrier Telemetering and Command System is made use of in spaceflight tasks now. However, its efficiency, anti-jamming ability and multiple-access ability cannot meet the demand of increasingly heavy spaceflight tasks. Meanwhile, Spread-Spec
9、trum technology has the ability of ensuring efficient data communication in the condition of powerful noise and low SNR, and is known as new communication method with low intercepting possibility, strong anti-jamming ability and high security. At the same time, PN code telemetering is the main metho
10、d in space telemetering with its various advantages. Thus, it is the inevitable trend that spaceflight telemetering and command system in our country will turn to unified spread-spectrum system. In this way, we have done some work on satellite-based spread-spectrum transponder to design one sort of
11、digital transponder, the universality and flexibility of which can satisfy the requirements.Field Programmable Gates Array(FPGA) is one of new digital processor which can be applicable in realizing software radio architecture. The thesis proposed one scheme of spread-spectrum receiver based on IF sa
12、mpling in light of software radio, and also the method of realizing such key algorithms, such as digital downconvertor, PN code synchronization, carrier recovery, very long telemeter PN code synchronization leaded by short PN code and so on, based on the architecture of FPGA plus DSP. Optimization o
13、f hardware implementation in line with features of devices is also introduced.Keywords: Spread-Spectrum Transponder,Software Radio,Chip Synchronization,Carrier Recovery,PN Code Telemetering,FPGA第一章 绪论1.1 研究背景航天测控技术是航天技术的重要组成部分,是指对航天飞行目标进行测量和控制的综合技术。它包括的范围很广。在实际应用中,其主要内容由测控中心,测控站和专用通信网组成,是一个对航天器进行跟踪、
14、测量、控制的综合专用技术网络,包括跟踪、遥测、遥控、实时计算机处理、数据处理、监控显示和通信等方面。随着航天技术的发展,测控系统的任务从完成单一遥控功能向为整个航天器提供综合服务转变;遥控信息传输通道从国内地面站到航天器的单一途径向经由多国地面站、中继卫星的空间数据系统网的转变。卫星测控体制在战后大致经历了三个发展阶段,即分散测控体制、统一载波测控体制和统一扩频测控体制。分散测控体制中,遥测、遥控、多普勒测速定位(多站定位)、雷达测距测角定位(单站定位)、遥感图像传输各占一个频段,各用一套设备独立完成。这种体制明显的缺点是设备重复、效率低、浪费大、电磁兼容设计麻烦、操作维护困难,特别是每一测控
15、项目和图像传输都需要一套收、发信机和一套“天、伺、转”跟踪系统。统一载波测控体制就是对载波及其副载波进行角调制来实现各个测控项目信号的传输和测量。其主要特点是副载波采用频分复用技术,多个副载波复用信号再调制一个统一的载波,共用一套收发设备和跟踪系统,减少了运载器上电子设备的体积、重量和功耗,节省了频率资源。统一扩频测控体制中将遥控以及遥测数据都采用扩频传输。上行的遥控信息经过扩频调制发送给空间飞行器,扩频调制采用的扩频码又被称为上行测码,下行的遥测信息也进行扩频传输,可以使用与上行信号相同的扩频码,也可以使用不同的扩频码;地面站天线对航天器的跟踪测量无需航天器上发射跟踪载波,而是直接对宽带下信
16、号进行宽带比相产生角误差信号完成跟踪测角。统一扩频测控体制具有扩频系统的一切优点,如抗干扰、信号隐蔽、便于实现CDMA多目标测控信号混合传输。不仅节省了频带和设备,而且解决了信号传输加密问题。我国建成的统一S波段测控系统是采用统一载波测控体制。统一载波测控体制在目前和平条件下尚难以满足繁重的航天测控任务,更何况它的电子对抗能力差,不抗干扰(包括人为干扰和同频干扰),不能够应对将来各种紧急情况。扩频技术是一具有优良电子防御与对抗能力的新型通信技术,其具有截获概率低、抗干扰性好、保密性强等优点,有着极广阔的应用前景。因此,我国测控体制从统一载波体制向统一扩频体制发展成为必然趋势。应答机是实现对用户
17、航天器跟踪和数据传输不可缺少的设备。目前应答机正朝着体积更小、功耗更低、功能更强、适应性更广的方向发展。为了满足统一扩频体制的要求,开展了星用数字化扩频应答机系统的研究工作。目标是结合软件无线电思想,采用高速DSP和FPGA等数字处理器件,设计出一种适应广泛、配置灵活、功能完备、体积小巧的星用数字化扩频接收机。1.2 国内外应答机研究的发展历史及现状国外第一代用户应答机是在上世纪七十年代发展起来的。最初由美国的MOTOROLA公司研制。第一代用户应答机大量使用模拟器件包括模拟混频器,模拟滤波器等来完成通信功能。在PN码同步、载波同步和位同步中使用压控振荡器(VCO)而不是数控振荡器(NCO)。
18、大量模拟器件的存在使得整个系统在可靠性、稳定性、可实现性以及整机功耗等方面难以满足实际的需要。1992年法国Alcatel公司研制出的应答机是第二代应答机的代表。第二代应答机首先将射频信号经过下变频变换至零频,然后进行采样数字化。这种结构同样有很大的缺点。对于大多数模拟混频器和有源滤波器,当信号频率在100Hz以下时,信号频率每降低10倍,噪声指数将增长20dB。另外,同相与正交通道的幅度相位不平衡引起的直流偏移将可能引起载波的错锁。第三代应答机2的研制起始于80年代末,1996年加拿大的CAL公司研制出的应答机是其中的代表。由于宽带A/D的出现,第三代应答机采用了在低中频上采样数字化的方法,
19、极大地降低了直流漂移和1F噪声。目前,美国和欧洲都已经研制出了各自的第四代应答机,它们都借鉴了软件无线电思想,在中频采样量化,大大增强了系统的灵活性和可靠性,降低了整机体积和功耗。它们能够工作在PCM/PSK/PM模式或扩频/UQPSK两种模式下,拥有强大的功能。它们既可以接收前向链路的遥控指令,又可以发送遥测信息以及协助地面站完成对航天器的测距测速。美国和欧洲应答机的发展已经进入到第四代产品,而国内关于新型数字化双模式应答机的研究还处于起步阶段,仅仅停留在实验室水平,技术方面欠成熟与完善。随着各种军用、民用卫星以及载人航天的迅速发展,目前我国的航天器测控系统将难以承担起日益繁重的航天测控任务
20、,作为航天测控系统的重要组成部分,新型应答机的研制已经成为摆在面前的一项紧迫任务。1.3星用扩频应答机的功能与工作原理1.3.1 功能星用扩频应答机的主要功能包括:1 对前向链路信号扩频码进行快速捕获、跟踪与解扩;2 对解扩后的符号流进行解调;3完成对抑制载波信号的捕获和跟踪;4对前向链路测距伪码进行再生,提取码同步;5对返向链路数据流进行卷积编码和扩频处理,并将扩频之后的数据进行UQPSK或BPSK调制,送发射信道;6提供频率基准输出,RSSI指示,DLL锁定指示,载波锁定指示,AGC控制电压。1.3.2 工作原理应答机开机后,启动信号检测机制,接收UQPSK扩频信号。一旦检测到扩频信号,就
21、将应答机置于TDRSS方式,以完成直接序列扩频信号的跟踪,解扩,数据解调,测距伪码的解调与转发,指令传输,遥测信息发射,以及用户航天器和中继星之间数传等功能。星用扩频接收机的功能框图如图1.1所示。1.4 现场可编程门阵列(FPGA)技术1.4.1 FPGA技术概述新型数字处理器件的飞速发展,不断满足数字通信系统对处理速率的要求,不断推动数字通信系统向前发展。其中,现场可编程门阵列器件(FPGA)的出现,是对传统IC设计的一次巨大变革,可以说它从根本上改变了IC设计的传统方法,最大限度地实现了硬件设计的软件化,改变了电子系统的设计概念及方法,为电子系统设计提供了巨大的灵活性,反映了现代电子系统
22、设计的发展趋势。图1.1星用扩频接收机功能框图现场可编程门阵列(FPGA)是一种新型高密度PLD,采用CMOS-SRAM工艺制作。它的出现是超大规模集成电路(VLSI)技术和计算机辅助设计(CAD)技术发展的结果。FPGA器件集成度高、体积小,具有通过用户编程实现专门应用的功能。FPGA芯片是特殊的ASIC芯片,它们除了具有ASIC的特点之外,还具有以下几个优点1随着超大规模集成电路工艺不断提高,单一芯片内部可以容纳上百万个晶体管,FPGA芯片的规模也越来越大,其单片逻辑门数已达到上百万门。它所能实现的功能也越来越强,同时也可以实现系统集成。2 FPGA芯片在出厂之前都做过百分之百的测试,不需
23、要设计人员承担投片风险和费用。设计人员只需在自己的实验室里就可以通过相关的软硬件环境来完成芯片的最终功能设计。所以, FPGA资金投入小,收益快。3用户可以反复地编程、擦除、使用或者在外围电路不动的情况下用不同软件就可实现不同功能。所以,用FPGA 试制样片,能以最快的速度占领市场。 FPGA软件包中有各种输入工具和仿真工具,以及版图设计工具和编程器等全线产品。电路设计人员在很短的时间内就可完成电路的输入、编译、优化、仿真,直至最后芯片的制作。当电路有少量改动时,更能显示出FPGA的优势。电路设计人员使用FPGA进行电路设计时,不需要具备专门的集成电路深层次知识。 FPGA软件易学易用,可以使
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