导读:本文包含了数字上变频论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:数字,滤波器,正交,混频器,调制器,发射机,短波。
数字上变频论文文献综述
荆宜青[1](2017)在《数字上变频FIR半带滤波器仿真与设计》一文中研究指出在通信系统中,FIR半带滤波器对于数字上变频的实现具有重要的作用,在FPGA中对数字上变频FIR滤波器的进行仿真与设计,半带插值滤波器通过多相位滤波和移位寄存器串折返相加达到节省逻辑资源的目的,同时,将多相位滤波通过一个数据与一个系数相乘达到相位处理简化,并进一步简化为一个简单的移位加法器。仿真结果表明,利用FPGA实现FIR半带滤波器该滤波器所使用的逻辑资源大幅减少,功耗降低,有效实现数字上变频功能。(本文来源于《计算机仿真》期刊2017年11期)
叶海鸿,苏凯雄,吴林煌,翁义龙[2](2016)在《用于全数字发射机的数字上变频电路》一文中研究指出通过分析数字上变频器系统的工作过程及其主要参数对输出信噪比的影响,合理设计差分电压、预加重电路和高速串行发送器等的布局,有效提高数字上变频电路的性能.实际仿真和硬件测试表明,所设计的数字上变频器可将基带信号直接上变频到907.2 MHz频率上,实现阻带衰减达35 d B,提高了发射端信号的有效性和准确性,可以满足全数字发射机的应用要求.(本文来源于《福州大学学报(自然科学版)》期刊2016年05期)
李停,郭里婷,吴林煌[3](2015)在《基于软件无线电的数字上变频系统设计》一文中研究指出本文设计一个电路简单,变频频率易控的软件无线电的数字上变频硬件平台,而且其所有处理过程均在数字域上进行,可以在数字域上直接将基带信号上变换到所需的射频频率上。(本文来源于《有线电视技术》期刊2015年03期)
毕刚[4](2014)在《短波通信中数字上变频和信道模拟器的设计与实现》一文中研究指出短波通信由于传输距离远、抗毁性强、成本低等特点一直在现代通信系统中起着非常重要的作用,被广泛应用于政府、军事、气象、商业、外交等领域。本文介绍了短波通信中的数字上变频原理,分析了数字上变频的结构,并选择了积分梳状滤波器(CIC滤波器)作为内插滤波器。为了节约资源,提高旁瓣抑制,采用N级CIC滤波器进行级联。根据CIC滤波器的结构参数,利用simulink实现FPGA建模与仿真,验证了设计的正确性。本文同时对短波信道模型进行了数学推导,从数学的角度分析了短波信道的几种重要特性:电离层散射系数,多普勒频移、多径效应。介绍了Watterson短波信道模型及几种它的改进模型。根据Watterson模型,给出了一种基于DSP平台的3KHz短波信道模拟器,并对其性能进行了分析。自动增益控制技术的主要作用是在输入信号幅度变化很大时,使输出信号幅度保持不变或者变化很小。在短波通信接收机中起着不可或缺的作用。本文针对数字自动增益控制电路的几个关键环节,分别给出了算法并进行了仿真验证。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2014-01-01)
李玉行,毕刚[5](2013)在《一种基于FPGA的数字上变频实现方法》一文中研究指出本文在上变频原理的基础上分析了不同的内插方法并对插值滤波器做了选择。介绍了CIC滤波器的基本组成原理,说明其结构简单、规整,没有乘法器,占用存储量小,适合工作在高采样率和插值比很大的场合。另外从时域和频域分析了CIC滤波器的本质,并讨论了其内部寄存器的最小位宽与溢出保护,实现了高效的CIC内插滤波器。结合FPGA集成性高、可靠性好、应用灵活等优点,进行了仿真、综合,验证了设计的正确性,最终达到了设计要求。(本文来源于《科技信息》期刊2013年15期)
李希彬[6](2012)在《基于AD9957的数字上变频电路的设计》一文中研究指出用数字方式实现雷达目标模拟信号的上变频处理已经成为一项重要技术,应用也越来越广泛。AD9957是ADI公司推出的一款高性能数字正交上变频器件。基于FPGA和AD9957实现上变频电路的PCI板卡设计,结构简洁,通用性好,能满足多种制式基带信号的上变频处理。(本文来源于《电脑知识与技术》期刊2012年29期)
刘章文,卢朝政,张生帅,鲜海鹏[7](2012)在《基于数据复制和数字上变频的高速信号的产生》一文中研究指出利用IQ数字上变频器AD9957,将高速DSP产生的基带信号上变到中频,再用混频器将中频变到需要的微波频段。对于基带信号的产生,高速存储器的数据复制和数字上变频技术是关键。对杂散和杂散抑制进行了分析。经过测试,本系统能够产生单音、多音和线性调频信号,调频中心频率达4.3 GHz,带宽大于10 MHz。(本文来源于《电子技术应用》期刊2012年08期)
铁奎,张慷,凌云志[8](2012)在《通信系统中数字上变频技术的研究与设计》一文中研究指出为了将通信系统中数字基带信号调制到中频信号上,采用数字上变频技术,通过对数字I、Q两路基带信号进行FIR成形滤波、半带插值滤波、数字混频处理得到正交调制后的中频信号,最后经MATLAB仿真分析得到相应的时域和频域图,来验证电路设计的有效性。(本文来源于《电子设计工程》期刊2012年15期)
黄静月,田克纯,常博学[9](2011)在《一种基于FPGA的高效数字上变频的设计与实现》一文中研究指出介绍了一种基于软件无线电多制式短波电台的高效数字上变频的设计与实现,利用Matlab整定滤波器参数,并在quartus II开发环境下构建系统模型以及在modelsim软件下进行仿真。结果表明:基于FPGA设计的数字上变频器能够满足多制式短波电台性能指标要求,并且减少了硬件资源消耗,具有灵活性、通用性高和修改参数方便等特点。(本文来源于《电声技术》期刊2011年09期)
陈晓亮[10](2011)在《第四代移动通信基站数字上变频和峰均比控制技术》一文中研究指出2010年10月,LTE-Advanced被正式确立为第四代移动通信技术标准之一,带宽支持100MHz,下行峰值速率达到1Gbit/s,上行峰值速率达到500Mbit/s[1]。瑞典于2009年开始部署首个基于LTE的商用4G基站,现在4G网络已覆盖瑞典25个城市。中国移动作为中国最大的电信运营商,计划2011年在国内六大城市部署3060个TDD-LTE基站。LTE-Advanced下行链路采用OFDM调制方式,信号具有很高的峰均比。为保证信号不失真,功率放大器需要功率回退,导致效率降低,增加基站的运营成本。峰均比控制技术可以降低信号的峰均比,从而提高功率放大器的效率;数字上变频技术将基带信号变换为适合射频处理的信号。首先,分析了LTE-Advanced下行链路物理层协议,仿真了基于TDD模式的下行发射信号模型,信号带宽为20MHz,PAPR为9.61dB。其次,针对数字上变频技术,提出了单级和多级实现两种方案:单级实现方案:仿真确定了FIR低通滤波器的优化参数值:β选择4,6dB截止频率选择10.4MHz,滤波器的阶数确定为160,DUC后信号的带宽为100MHz,PAPR为9.73dB,EVM为1.29%,ACLR为64.8dB。多级实现方案:第一级上采叁倍,滤波器采用基于Kaiser窗的FIR低通滤波器,阶数为78阶;第二级上采两倍,滤波器采用半带滤波器,阶数为40阶,DUC后信号的带宽为100MHz,PAPR为9.66dB,EVM为1.36%,ACLR为65.2dB。再次,针对峰均比控制技术,仿真比较了简单限幅法、峰值加窗法、噪声成形法和脉冲对消法,结果表明脉冲对消法的性能最优,作为实现方案。脉冲长度选择127、峰值点采用直接选取法、限幅率选择2.1,信号源是100MHz的LTE-A信号,两次迭代限幅后信号的性能为PAPR降到6.48dB,EVM为4.81%,ACLR为65.1dB。最后,给出了DUC和CFR硬件实现的总体设计,测试限幅后信号的实际性能指标为:PAPR降低到6.52dB,EVM为4.89%,ACLR为64.7dB,与仿真结果一致,达到了既定的设计目标。本文研究内容可直接应用于第四代移动通信基站中。(本文来源于《电子科技大学》期刊2011-04-01)
数字上变频论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
通过分析数字上变频器系统的工作过程及其主要参数对输出信噪比的影响,合理设计差分电压、预加重电路和高速串行发送器等的布局,有效提高数字上变频电路的性能.实际仿真和硬件测试表明,所设计的数字上变频器可将基带信号直接上变频到907.2 MHz频率上,实现阻带衰减达35 d B,提高了发射端信号的有效性和准确性,可以满足全数字发射机的应用要求.
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
数字上变频论文参考文献
[1].荆宜青.数字上变频FIR半带滤波器仿真与设计[J].计算机仿真.2017
[2].叶海鸿,苏凯雄,吴林煌,翁义龙.用于全数字发射机的数字上变频电路[J].福州大学学报(自然科学版).2016
[3].李停,郭里婷,吴林煌.基于软件无线电的数字上变频系统设计[J].有线电视技术.2015
[4].毕刚.短波通信中数字上变频和信道模拟器的设计与实现[D].西安电子科技大学.2014
[5].李玉行,毕刚.一种基于FPGA的数字上变频实现方法[J].科技信息.2013
[6].李希彬.基于AD9957的数字上变频电路的设计[J].电脑知识与技术.2012
[7].刘章文,卢朝政,张生帅,鲜海鹏.基于数据复制和数字上变频的高速信号的产生[J].电子技术应用.2012
[8].铁奎,张慷,凌云志.通信系统中数字上变频技术的研究与设计[J].电子设计工程.2012
[9].黄静月,田克纯,常博学.一种基于FPGA的高效数字上变频的设计与实现[J].电声技术.2011
[10].陈晓亮.第四代移动通信基站数字上变频和峰均比控制技术[D].电子科技大学.2011
论文知识图
![系统收结构图](http://image.cnki.net/GetImage.ashx?id=1013005074.nh0012&suffix=.jpg)
![编码调制过程](/uploads/article/2020/01/05/7df49e689585b37eb51a5acd.jpg)
![正交调制器和正交解调器的IQ补偿原理...](/uploads/article/2020/01/05/caa90357adca308933500da8.jpg)
![数字上变频和下变频数学模型结...](http://image.cnki.net/GetImage.ashx?id=2009167348.nh0060&suffix=.jpg)
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