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論文——用dsp實現(xiàn)qpsk的調制-免費閱讀

2025-07-06 15:41 上一頁面

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【正文】 由于我的能力有限,在做畢業(yè)設計的過程中遇到了很多問題和困難,但在指導 老師的耐心細致的指導和 本組同學 的熱情幫 助和共同努力下, 最終成功地完成了課題設計。此時即可看到如下圖 9 所示的結果,且圖形不斷閃爍(在更新)。最后,編寫 建立文件 ,在其文本編輯窗口輸入 程序。然后在 “ Project”中輸入項目名字,如 QPSK,則會在 C:\ti\myprojects 目錄下建立一個文件夾 QPSK,并在 QPSK 文件夾下建立項目文件 (也可自己定義其它的路徑 )。接上電源,對每個電路的功能進行檢查。 編寫 QPSK 的調制鏈接配置文件程序如下: o m estart MEMORY { PAGE 0: EPROM: =0090H,len=0F70H VECS: =0080H,len=0010H PAGE 1: DARAM: =2021H,len=2021H } 安順學院本科論文(設計) 10 SECTIONS { .text : EPROM PAGE 0 cos45 : EPROM PAGE 0 cos135 : EPROM PAGE 0 cos225 : EPROM PAGE 0 cos315 : EPROM PAGE 0 .bss : DARAM PAGE 1 STACK : DARAM PAGE 1 buffer : DARAM PAGE 1 .vectors : VECS PAGE 0 } 中斷向量表程序 中斷向量表程序 如下: .title .ref start .sect .vectors B start .end INC 文件 程序 cos45: .word 28898, 32138, 32610, 30273, 25330, 18204, 9512, 0 .word 9511, 18204, 25329, 30273, 32610, 32138, 28898, 23170 .word 15446, 6392, 3211, 12539, 20787, 27245, 31356, 32767 安順學院本科論文(設計) 11 .word 31357, 27245, 20787, 12539, 3212, 6392, 15446, 23170 cos135: .word 15446, 6392, 3211, 12539, 20787, 27245, 31357, 32767 .word 31357, 27245, 20787, 12539, 3211, 6392, 15446, 23170 .word 28898, 32138, 32610, 30273, 25330, 18205, 9512, 0 .word 9511, 18204, 25329, 30273, 32610, 32138, 28898, 23170 cos225: .word 28898, 32138, 32610, 30273, 25329, 18204, 9511, 0 .word 9512, 18204, 25330, 30273, 32610, 32138, 28898, 23170 .word 15446, 6392, 3211, 12539, 20787, 27245, 31356, 32767 .word 31357, 27245, 20787, 12539, 3211, 6392, 15446, 23170 cos315: .word 15446, 6392, 3211, 12539, 20787, 27245, 31357, 32767 .word 31356, 27245, 20787, 12539, 3211, 6392, 15446, 23170 .word 28898, 32138, 32610, 30273, 25330, 18204, 9512, 0 .word 9511, 18204, 25329, 30273, 32610, 32138, 28898, 23170 5 測試與結果分析 QPSK 調制 系統(tǒng)的 程序 調節(jié)測試是整個系統(tǒng)設 計不可缺少的部分 。A=0,B=0 B OUT B1: STM cos135,AR3 。所以這段空間在程序未運行前是沒有初始化的。 135176。 180176。 ( 3) 選擇時鐘芯片:同步要求;單一晶 體,多時鐘輸出;成本低。在程序中選擇載波 頻率fc=,碼元速率 RB=2400B,然后再分為 a、 b兩路,故一個碼元周期 Ts 包括了 個載波周期。同樣,可以用 4 種不同相位的正弦信號分別表示 00、 0 11,這種 PSK 技術成為四相位 PSK 或 QPSK,由于 4個相位與四進制的 4個符號相對應,也稱為四進制 PSK 調制。利用 QPSK,載波可以承載四種不同的相移 (4個碼片 ),每個碼片又代表 2 個二進制字節(jié)。通常,這種調制方式稱為頻移鍵控 (FSK)。數(shù)字式調制具有采用微處理器的模擬調制方式的所有優(yōu)點,通訊鏈路中的任何不足均可借助于軟件根除,它不僅可實現(xiàn)信息加密,而且通過誤差校準技術,使接收到的數(shù)安順學院本科論文(設計) 2 據(jù)更加可靠,另外借助于 DSP,還可減小分配給每個用戶設備的有限帶寬,頻率利用率得以提高。 課題研究的背景 早在本世紀初人們就了解通訊的重要性。由于每一種載波相位代表兩個比特信息,故每個四進制碼元又被稱為雙比特碼元。我們把組成雙比特碼元的前一信息比特用 a 代表,后一信息比特用 b代表, 雙比特碼元中兩個信息比特 ab 通常是按格雷碼排列的 。從電子時代初期開始,隨著技術的不斷發(fā)展,本地通訊與全球通訊的之間壁壘被打破,從而導致我們世界變得越來越小,人們分享知識和信息也更加容易。所以在通訊技術中,數(shù)字式調制解調技術應用越來越廣泛了。 數(shù)字調相 數(shù)字相位調制 (或相移鍵控 PSK)與 頻率調制很相似。初看這似乎毫無意義,但現(xiàn)在這種調制方式卻使同一載波能傳送 2比特的信息而非原來的 1 比特,從而使載波的頻帶利用率提高了一倍。 因每種相位的正弦信號可以表示兩位二進制信息,與 2PSK 相比,其編碼率提高了 1倍,以此類推,當不同相位的載波數(shù)為 16時,分別稱為 8PSK(八進制 PSK
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