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【6h】

基于FPGA可触控卫星信道模拟器的设计与实现

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摘要

符号与缩写含义清单

第一章 绪论

1.1 研究目的与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 卫星信道理论模型研究现状

1.2.2 卫星信道模拟器研究现状

1.3 论文结构安排

第二章 卫星信道传输特性及概率分布模型

2.1 卫星信道传输特性

2.1.1 自由空间损耗

2.1.2 多普勒频移

2.1.3 多径衰落

2.1.4 阴影衰落

2.1.5 传播噪声

2.2 描述传输特性的概率密度分布函数

2.2.1 Rician概率分布函数

2.2.2 Rayleigh概率分布函数

2.2.3 Lognormal概率分布函数

2.3 经典的信道模型

2.3.1 C.Loo模型

2.3.2 Corazza模型

2.3.3 Lutz模型

2.4 卫星信道传输特性模拟方案设计

2.5 本章小结

第三章 硬件设计与实现

3.1 性能指标

3.2 硬件平台整体方案设计

3.3 FPGA模块设计与实现

3.3.1 FPGA选型依据

3.3.2 FPGA外围电路设计

3.4 触摸屏模块设计与实现

3.4.1 触摸屏芯片选型依据

3.4.2 触摸屏模块电路设计

3.5 模数转换模块设计与实现

3.5.1 模数转换芯片选型依据

3.5.2 数模转换芯模块电路设计

3.6 数模转换模块设计与实现

3.6.1 数模转换芯片选型依据

3.6.2 模数转换芯模块电路设计

3.7 滤波电路设计与实现

3.7.1 滤波器类型选取

3.7.2 滤波器设计及频率特性仿真

3.8 PCB设计

3.8.1 层叠结构设计

3.8.2 板卡布局设计

3.8.3 板卡布线设计

3.8.4 电源完整性设计

3.9 本章小结

第四章 算法程序设计与实现

4.1 算法程序实现方案

4.2 多普勒频移的实现

4.2.1 多普勒频移的结构

4.2.2 希尔伯特滤波器的设计

4.2.3 数控振荡器的实现

4.2.4 多普勒频移仿真

4.3 多径时延与增益的设计

4.4 Rayleigh分布的实现

4.5 Lognormal分布的实现

4.6 高斯白噪声的实现

4.7 本章小结

第五章 控制程序的设计与实现

5.1.1 Nios Ⅱ处理器

5.1.2 Avalon总线

5.1.3 Qsys系统的设计流程

5.2 Nios Ⅱ软核设计

5.3 μC/OS-Ⅱ操作系统的实现

5.3.2 μC/OS-Ⅱ配置

5.4 UCGUI图形界面系统的实现

5.4.1 UCGUI图形界面系统

5.4.2 UCGUI移植

5.4.3 UCGUI界面设计

5.5 本章小节

第六章 测试平台搭建及性能测试

6.1 测试平台搭建

6.2 多普勒频移测试

6.3 Rayleigh随机数测试

6.4 Lognormal随机数测试

6.5 高斯白噪声测试

6.6 本章小结

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间的科研成果

附录

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摘要

卫星信道模拟器能够模拟卫星信道的传播特性,用于设备的通信调试,节约研发成本。目前,很多卫星信道模拟器在参数设置上存在问题:有的参数难以调节;有的采用上位机进行参数设置,通过上位机设置参数需要连接电脑,适应性差。针对上述问题提出了一种基于FPGA可触控卫星信道模拟器,FPGA作为算法实现和控制单元,通过控制触摸屏方便快捷的实现参数设置。
  本文主要工作内容如下:
  (1)设计卫星信道传输特性模拟方案。在对卫星信道传输特性、概率分布函数以及经典信道模型分析的基础上,设计出本文的卫星信道传输特性模拟方案。
  (2)设计卫星信道模拟器硬件系统。根据设计指标合理选择芯片,以FPGA为核心进行硬件系统设计,硬件系统主要包括FPGA模块、触摸屏模块、A/D转换模块、D/A转换模块以及滤波电路。
  (3)设计卫星信道模拟器算法程序。算法程序主要包括多普勒频移、多径时延与增益、瑞利分布、对数正态分布和高斯白噪声等。通过Maltab的hist函数生成直方图,验证瑞利分布、对数正态分布和高斯白噪声的正确性。
  (4)设计卫星信道模拟器控制程序。主要包括NiosⅡ软核设计、μC/OS-Ⅱ配置、UCGUI移植以及本系统的UCGUI界面设计。
  (5)测试平台搭建及性能测试。测试平台主要包括信号发生器和示波器。信号发生器产生波形传输给卫星信道模拟器,然后输出给示波器,通过示波器观察输入输出信号时域和频域特性验证多普勒频移的正确性;把示波器数据导出生成直方图验证瑞利分布、对数正态分布和高斯白噪声的正确性。
  系统测试结果表明,设计的卫星信道模拟器能够实现卫星信道传输特性的模拟,满足设计指标。

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