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基于FPGA的数字化正交解调接收机最优设计

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    2019-11-20 15:00
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    [LV.1]初来乍到

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    1#
    发表于 2020-1-3 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    本帖最后由 Ferrya 于 2020-1-3 09:38 编辑
    ! w" d* `2 x3 [' C4 h% s3 x! d
    - V+ _4 F; w# [. p" J9 t( A
    基于FPGA的数字化正交解调接收机最优设计
    / \8 x) ?: c% m0 c
    1引言8 o6 z4 y) L) i) E- D' Z* d1 {7 J/ V* ^
    正交检波可以保留回波信号的幅度和相位信息,在雷达、声纳和通信等领域都有着广泛的应用。模拟正交接收机将输入的中频带通信号分别与正交的两路本振信号相乘,然8 {6 m* u7 d3 y0 T( r0 y: `' j
    后通过低通滤波滤除倍频分量,得到I、Q两路正交基带信号。其本振、混频、低通滤波均采用模拟技术实现,数字化在I、Q基带信号生成之后进行。由于模拟器件的一致性和/ C4 t( I, o8 _4 g* e+ j, V
    稳定性都较差,因此,所获得的两路正交通道很难在大的动态范围内保持高度的幅度-致性和相位正交性,两路输出信号的相位误差一般只能做到2~3,幅度误差约为0.5 dB。- F- _, B) w7 T3 N# ~4 J
    近年来,随着高性能A/D转换器件、大规模FPGA器件及高速DSP芯片的不断涌现,直接中频采样及数字相干检波技术得到了广泛的应用。其工作原理与模拟接收机一样,只是
    $ d( S  Q- @4 z. N1 i; E7 W/ cA/D转换是在中频完成,本振、混频、低通滤波均采用数字技术实现,如图1所示。数字技术的应用很好地解决了模拟接收机通道间幅相不平衡问题,使得I、Q通道在幅度一致& {+ Z0 M- s3 V; d
    性和相位正交性上具有更高精度。在 直接中频数字化接收机中,采样频率-般都远大于信号带宽B的2倍。但根据Niquist准则,对频率范围为[- B/2, B/2]的基带信号采样,采$ D2 r/ {; W5 ~4 F8 @- G" U
    样频率只需大于B即可。因此,可以对图1所示结构中低通滤波输出的信号进行抽取,如图2所示。抽取因子D的选择要根据采样频率、信号带宽及后续信号处理的能力来定。+ t- [) j. S, v; P6 [3 T# I

    ) F  K! }/ J$ K5 O/ A
      V: c5 Z- W" G: f( p$ p5 l8 n
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    % Y; A* [: l, z/ X0 m2 m# G" l0 E

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    2#
    发表于 2020-1-17 16:33 | 只看该作者
    学习一下啊
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    [LV.7]常住居民III

    3#
    发表于 2020-1-20 12:43 | 只看该作者
    基于FPGA的数字化正交解调接收机最优设计
    ' Y* o; e3 r& A# }* p

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    4#
    发表于 2022-3-23 15:11 | 只看该作者
    基于FPGA的数字化正交解调接收机最优设计
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