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摘 要:随着现代通信技术的飞速发展,人们对通信的保密性能、抗干扰能力的要求越来越高,扩展频谱通信技术应运而生。目前,扩频通信技术在军用通信与民用通信中得到了广泛的应用,是目前第三代移动通信标准中的核心技术。FPGA由于其逻辑单元丰富、集成度高以及可灵活配置等诸多优点,被广泛运用算法实现及产品的原型验证之中。扩频通信系统需要完成快速复杂的信号处理,具有高速处理能力的FPGA使得扩频通信系统的高度集成化成为可能。提出了一种基于匹配滤波器的全数字新型扩频接收机方案,可实现码相位的快速捕获。在初始捕获阶段,采用1bit量化减小系统的硬件消耗,采用多码元相关累加的方法降低码捕获的误捕概率。通过仿真证明了关键算法的可行性,并且硬件实现了该全数字扩频接收机的设计。 关键词:扩频接收机 直接序列 匹配滤波器 跟踪系统 FPGA
目录 摘要 Abstract 第一章 绪 论 1 1.1 绪论-1 1.2全数字扩频接收技术研究现状-1 1.3全数字扩频接收技术发展趋势-2 第二章 全数字扩频接收系统设计-3 2.1全数字扩频接收系统设计-3 第三章 全数字扩频接收技术 3 3.1全数字扩频接收技术-3 3.1.1 DSP或MCU全软件实现扩频接收-3 3.1.2 DSP+FPGA扩频芯片实现扩频接收-4 3.1.3全FPGA实现扩频接收-4 3.2 扩频接收系统的同步设计-5 3.3扩频接收信号捕获设计-6 3.4扩频接收跟踪系统设计-7 3.4.1锁相环原理-7 3.4.2扩频跟踪系统设计-8 第四章 全数字扩频接收技术的应用 9 4.1全数字扩频接收技术的应用-9 4.2 WLAN与CDMA1X的融合应用与实现。-9 第五章 总结-10 致谢:-11 参考文献-11 |