《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 可編程邏輯 > 設(shè)計應(yīng)用 > 基于FPGA的OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步
基于FPGA的OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步
摘要: OFDM系統(tǒng)自身的正交多載波調(diào)制特點,決定了其對同步誤差十分敏感。能否實現(xiàn)準(zhǔn)確的符號定時同步和載波頻率同步,將直接影響到OFDM通信系統(tǒng)的性能。由于線性調(diào)頻(Linear Frequency Modula-tion,LFM)信號具有良好的時頻聚集性,使得LFM信號適合作為OFDM水聲通信系統(tǒng)的定時同步信號。在接收端,利用LFM信號的自相關(guān)特性檢測其相關(guān)峰的位置,可以實現(xiàn)OFDM水聲通信系統(tǒng)的定時同步。
關(guān)鍵詞: FPGA OFDM 水聲通信 定時同步
Abstract:
Key words :
正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM" title="OFDM">OFDM)技術(shù)是一種多載波調(diào)制技術(shù),它將寬帶信道分解為相互正交的一組窄帶子信道,利用各個子信道進(jìn)行并行數(shù)據(jù)傳輸,因此其頻譜利用率高、抗多徑衰落能力強(qiáng)。目前已經(jīng)在數(shù)字視頻廣播(DVB-T2)、無線局域網(wǎng)(802.11a/g])等系統(tǒng)中成功得到應(yīng)用,并且成為第四代移動通信的核心技術(shù)之一。水聲信道是一個時、空、頻變的多徑信道,它具有強(qiáng)多徑、窄頻帶和強(qiáng)噪聲等特點,將OFDM傳輸技術(shù)應(yīng)用到水聲通信" title="水聲通信">水聲通信中,已成為水聲通信的研究熱點之一。

OFDM系統(tǒng)自身的正交多載波調(diào)制特點,決定了其對同步誤差十分敏感。能否實現(xiàn)準(zhǔn)確的符號定時同步" title="定時同步">定時同步和載波頻率同步,將直接影響到OFDM通信系統(tǒng)的性能。由于線性調(diào)頻(Linear Frequency Modula-tion,LFM)信號具有良好的時頻聚集性,使得LFM信號適合作為OFDM水聲通信系統(tǒng)的定時同步信號。在接收端,利用LFM信號的自相關(guān)特性檢測其相關(guān)峰的位置,可以實現(xiàn)OFDM水聲通信系統(tǒng)的定時同步。

1 基本原理介紹

1.1 OFDM水聲通信系統(tǒng)原理

典型的OFDM水聲通信系統(tǒng)原理框圖如圖1所示。

OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步的<a class=FPGA" title="FPGA">FPGA實現(xiàn)" height="171" src="http://files.chinaaet.com/images/20110614/8e658203-18b7-44d2-ba82-30bd012d85e6.jpg" width="350" />

輸入的數(shù)據(jù)符號經(jīng)過DQPSK映射成一個復(fù)數(shù)數(shù)據(jù)序列X[O],X[1],…,X[N一1],經(jīng)過串并轉(zhuǎn)換后將N個并行符號調(diào)制到N個子載波上,經(jīng)過IFFT后成為時域抽樣值x[n]:

OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步的FPGA實現(xiàn)

再經(jīng)過添加循環(huán)前綴(Cyclic Prefix,CP)、插入LFM同步信號、D/A轉(zhuǎn)換等步驟,最后經(jīng)水聲換能器轉(zhuǎn)換成聲信號在水聲信道中傳輸。在接收端,信號經(jīng)接收換能器轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)信號調(diào)理以及A/D采集、FFT等一系列逆過程,即可完成數(shù)據(jù)符號的解調(diào)。

為了正確恢復(fù)數(shù)據(jù)符號,本系統(tǒng)利用LFM信號較好的自相關(guān)特性,將其作為OFDM符號的定時同步信號。OFDM水聲通信系統(tǒng)發(fā)送信號的幀結(jié)構(gòu)如圖2所示。在接收端采用滑動相關(guān)檢測的方法,獲得相關(guān)峰的位置,實現(xiàn)定時符號的準(zhǔn)確同步,然后經(jīng)過發(fā)送端的逆過程即可實現(xiàn)OFDM信號的解調(diào),最后恢復(fù)出原始的數(shù)據(jù)符號。

OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步的FPGA實現(xiàn)

1.2 LFM信號的特點

LFM信號是雷達(dá)系統(tǒng)中應(yīng)用極為廣泛的一種大時寬一帶寬信號。LFM信號的復(fù)數(shù)表達(dá)式為:

OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步的FPGA實現(xiàn)

其中:μ=B/r為頻率的變化斜率,B(=△f)為頻率變化范圍。實信號表示為:

OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步的FPGA實現(xiàn)

其時域波形和自相關(guān)輸出如圖3所示,可以明顯看出LFM信號的頻率在脈沖周期內(nèi)按線性規(guī)律變化,自相關(guān)峰是非常尖銳的。

OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步的FPGA實現(xiàn)

LFM信號具有拋物線式的非線性相位譜,且Bτ》1,τ為信號時寬,B為信號帶寬。因此LFM信號具有很好的脈沖壓縮特性。它的模糊函數(shù)(自相關(guān)函數(shù))曲面具有尖銳的主峰和較低的裙邊。它對多普勒頻移不敏感,即使存在較大的多普勒頻移,它仍具有良好的脈沖壓縮特性。水聲信道具有強(qiáng)多途、時、空、頻變的特性,采用LFM信號作為同步信號,可以獲得較好的相關(guān)檢測性能,不會由于多途帶來明顯的偽峰。經(jīng)過實驗,驗證了LFM信號作為系統(tǒng)的同步信號可以獲得較好的同步性能。因此本文重點討論LFM信號在FPGA上的產(chǎn)生和同步檢測。

2 LFM信號的產(chǎn)生和檢測

2.1 LFM信號的產(chǎn)生

LFM信號的產(chǎn)生方法通常有I,Q兩路數(shù)字式產(chǎn)生法和中頻直接產(chǎn)生法兩種。前者實現(xiàn)時較復(fù)雜,適用于頻率高、帶寬大的場合。水聲信號一般工作在較低頻段,適合用中頻直接產(chǎn)生法產(chǎn)生LFM信號。根據(jù)本實驗室OFDM水聲通信系統(tǒng)的可用帶寬要求,利用直接數(shù)字合成(Directed Digital Synthesis,DDS)技術(shù)直接產(chǎn)生掃描頻率為13~16 kHz的LFM信號。

DDS技術(shù)又可進(jìn)一步分為直接數(shù)字波形合成(DDWS)和直接數(shù)字頻率合成(DDFS)兩種,二者在實現(xiàn)結(jié)構(gòu)上略有不同。DDWS也稱為數(shù)字波形存儲直讀式波形產(chǎn)生系統(tǒng),它把經(jīng)過理想采樣的數(shù)字波形預(yù)先存儲,使用時通過查表進(jìn)行D/A變換而得到所需的模擬信號。該方法產(chǎn)生的LFM信號基本上不受調(diào)頻斜率的限制,可以用來產(chǎn)生任意波形(包括復(fù)雜波形及大數(shù)據(jù)量組合波形),還可對預(yù)先存儲的數(shù)據(jù)波形進(jìn)行預(yù)失真處理,提高系統(tǒng)的性能。本設(shè)計采用DDWS方式產(chǎn)生LFM信號,產(chǎn)生LFM的基本原理框圖如圖4所示。

OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步的FPGA實現(xiàn)

在50 MHz主時鐘的控制下,F(xiàn)PGA內(nèi)部邏輯以120 kHz的頻率控制LFM信號的輸出,數(shù)字信號經(jīng)過D/A變換后輸出階梯形的時域信號,再經(jīng)過帶通濾波器濾除帶外噪聲后得到雙極性的LFM信號。

2.2 LFM信號的檢測

接收端對LFM同步信號的檢測,實質(zhì)上是獲得LFM信號的壓縮窄脈沖的過程,以此達(dá)到同步信號提取的目的。采用的方法一般有匹配濾波法和相關(guān)提取法,匹配濾波的實現(xiàn)需要在頻域利用FFT和IFFT變換進(jìn)行處理,它需要耗費較大的FPGA資源,復(fù)雜度較高。考慮到硬件資源和計算復(fù)雜度,本設(shè)計采用在時域滑動相關(guān)的方法實現(xiàn)LFM信號的檢測。該方法利用了LFM信號具有尖銳的自相關(guān)特性,根據(jù)相關(guān)運算的公式:

OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步的FPGA實現(xiàn)

當(dāng)接收到的LFM信號與本地存儲的LFM信號相同時(上式中j=0)。其相關(guān)值最大,出現(xiàn)尖銳的相關(guān)峰。圖5是采用FPGA實現(xiàn)LFM信號相關(guān)算法的原理框圖。

OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步的FPGA實現(xiàn)

在發(fā)送端,一個周期LFM信號的點數(shù)為256,在接收端經(jīng)過A/D采樣后得到8 b的數(shù)字量,存人長度為256 B的接收緩沖區(qū),該緩沖區(qū)設(shè)計為先進(jìn)先出(First-in First-out,F(xiàn)IFO),作為滑動窗與本地相關(guān)序列進(jìn)行相關(guān)運算。本地相關(guān)序列(存放在ROM中)與發(fā)送端發(fā)出的LFM序列相同,ROM的容量也是256×8 b。

每完成一次A/D采樣,得到的8 b數(shù)據(jù)存入FIFO,然后執(zhí)行一次相關(guān)運算,得到256個16 b的數(shù)據(jù),然后將這256個數(shù)據(jù)相加,即得到此時刻對應(yīng)的相關(guān)值(用24 b存儲)。對得到的連續(xù)256個相關(guān)值構(gòu)成的序列處理后求最大值,即可判決出接收到LFM信號的位置。

3 實驗結(jié)果

為驗證LFM信號在水聲通信中用作同步信號的性能,在實驗室水池進(jìn)行了相關(guān)實驗。實驗中使用的FPGA為CycloneⅡEP2C20Q240C8,考慮到半雙工通信的情況,LFM信號的產(chǎn)生與檢測在同一片F(xiàn)PGA中實現(xiàn),共使用了3 693個邏輯單元(Logic:Elements,LE),占EP2C20芯片總LE的20%。實驗系統(tǒng)的基本框圖如圖6所示。

OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步的FPGA實現(xiàn)

圖7的示波器型號為TDS2024,各通道觀測的信號如下:

CHl為發(fā)送端發(fā)出的LFM信號。由于D/A輸出的信號經(jīng)過帶通濾波器濾波,因此信號的高頻和低頻部分有衰減。

CH2為接收信號(換能器輸出的信號經(jīng)過5 000倍放大和帶通濾波處理后)。

CH3為接收端FPGA檢測到LFM信號后的同步脈沖輸出。

OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步的FPGA實現(xiàn)

由圖7可以看出:該方案實現(xiàn)了LFM信號的產(chǎn)生,在多徑較為嚴(yán)重的實驗室水池中,在接收端正確完成了對LFM信號的同步檢測,可以較準(zhǔn)確地提取到LFM信號的相關(guān)峰位置,證明該方法作為OFDM水聲通信系統(tǒng)的定時同步方案是可行的。

作者:解永軍 胡曉毅 王德清 雷王微 廈門大學(xué)   來源:《現(xiàn)代電子技術(shù)》2009年07期

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲国产成人tv| 久久精品国产第一区二区三区最新章节| 一区二区成人精品| 亚洲国产另类久久久精品极度| 国产尤物精品| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 国产精品视频九色porn| 欧美午夜电影一区| 欧美日韩三级在线| 欧美日韩在线播放三区四区| 欧美日韩成人| 欧美日韩一区二区三区四区五区| 欧美精品尤物在线| 欧美精品在线免费| 欧美日韩精品三区| 欧美日韩国产区| 欧美精品三级日韩久久| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 欧美成人一区二区三区| 欧美成人一区二区在线| 欧美成人午夜视频| 欧美精品九九99久久| 欧美日韩国产专区| 欧美视频官网| 国产精品高清免费在线观看| 国产精品日韩二区| 国产日韩在线不卡| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 亚洲国产二区| 日韩视频精品在线观看| 99综合精品| 亚洲欧美激情一区| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花| 久久成人国产| 亚洲精品一区二区三区99| 一区二区三区欧美激情| 亚洲欧美一区二区三区极速播放| 久久成人精品| 久久综合图片| 欧美日韩国产综合视频在线| 国产精品女人久久久久久| 国产视频一区三区| 亚洲国产mv| 亚洲另类一区二区| 亚洲视频在线播放| 久久高清福利视频| 99成人精品| 欧美一区三区二区在线观看| 老司机免费视频一区二区三区| 欧美人与性动交a欧美精品| 国产精品久久久久影院色老大| 国产午夜精品视频| 亚洲二区在线观看| 亚洲新中文字幕| 亚洲国产三级网| 亚洲影视中文字幕| 久久中文字幕一区| 欧美性猛片xxxx免费看久爱 | 最新国产成人av网站网址麻豆| 一区二区三区四区在线| 欧美在线影院在线视频| 欧美va天堂| 国产精品一区久久久| 亚洲国产91| 欧美一级网站| 亚洲一区精品在线| 欧美大片一区二区| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 在线观看国产成人av片| 亚洲一区二区精品在线| 亚洲精品网站在线播放gif| 欧美一区二区女人| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区| 国产真实乱偷精品视频免| 一区二区高清| 亚洲日本激情| 久久久久国产精品一区| 国产精品成人在线观看| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 亚洲欧美制服中文字幕| 亚洲午夜未删减在线观看| 久色成人在线| 国产亚洲毛片在线| 亚洲视频在线二区| 日韩亚洲欧美精品| 久久欧美中文字幕| 欧美在线播放视频| 亚洲永久在线| 亚洲免费激情| 久久久久久一区| 国产精品久久看| 亚洲国产第一| 久久精品视频在线看| 亚洲影院在线观看| 欧美国产视频在线| 韩国三级在线一区| 亚洲欧美日韩另类| 亚洲欧美日韩国产中文| 欧美人妖另类| 亚洲激情网站| 亚洲国内自拍| 久久网站热最新地址| 国产精品自拍网站| 一区二区三区国产在线| 亚洲最新视频在线| 欧美国产免费| 亚洲福利视频在线| 亚洲国产欧美日韩| 老巨人导航500精品| 狠狠久久五月精品中文字幕| 校园春色国产精品| 欧美在线视屏| 国产欧美一区二区视频| 亚洲在线观看视频网站| 亚洲欧美日本国产有色| 欧美午夜精品一区二区三区| 99re亚洲国产精品| 一区二区三欧美| 欧美日韩一区二区视频在线观看| 91久久亚洲| 99精品福利视频| 欧美日韩精品欧美日韩精品| 99av国产精品欲麻豆| 亚洲天堂偷拍| 国产精品激情电影| 亚洲欧美久久| 欧美有码视频| 国产日产高清欧美一区二区三区| 亚洲欧美国产制服动漫| 久久精品女人| 国内揄拍国内精品久久| 亚洲国产精品女人久久久| 老巨人导航500精品| 亚洲国产精品视频| 日韩视频一区二区三区| 欧美日韩人人澡狠狠躁视频| 99国产精品久久久久久久| 亚洲一区二区在线免费观看视频| 国产精品高精视频免费| 亚洲欧美在线看| 久久综合国产精品| 亚洲国产乱码最新视频| 99在线精品视频| 国产精品久久久对白| 亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 久久er精品视频| 在线观看成人av| 一本一本久久a久久精品牛牛影视| 欧美日韩第一区日日骚| 亚洲午夜av| 久久久欧美精品| 亚洲日本成人网| 亚洲欧美日本视频在线观看| 国产一区二区三区最好精华液| 亚洲国产一区二区三区在线播| 欧美精品一区二区高清在线观看| 宅男精品视频| 久久婷婷国产综合尤物精品| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99 | 亚洲欧美日韩爽爽影院| 国产一区二区三区免费不卡| 亚洲欧洲一级| 国产精品成人一区二区艾草| 欧美一区观看| 欧美精品亚洲二区| 西瓜成人精品人成网站| 免费成人av| 在线中文字幕日韩| 久久性天堂网| 夜夜爽www精品| 久久人人九九| 一区二区三区欧美激情| 久久精品在线| 99国内精品| 久久亚洲综合| 在线一区欧美| 农夫在线精品视频免费观看| 亚洲午夜精品网| 美女免费视频一区| 亚洲午夜电影网| 欧美韩日高清| 小黄鸭精品aⅴ导航网站入口| 欧美精品成人91久久久久久久| 亚洲伊人伊色伊影伊综合网| 欧美大片一区二区三区| 亚洲午夜av电影| 欧美激情综合五月色丁香| 午夜精品影院| 欧美日韩视频在线第一区| 久久成人精品电影| 国产精品毛片| 夜夜狂射影院欧美极品| 韩国一区电影| 午夜精品一区二区三区在线播放| 91久久精品日日躁夜夜躁国产| 久久精品123| 一区二区三区视频在线播放| 欧美电影打屁股sp| 欧美在线观看视频| 国产精品高清网站|