【硬件测试】基于FPGA的16QAM+帧同步系统开发与硬件片内测试,包含高斯信道,误码统计,可设置SNR

目录

1.算法硬件测试效果

2.算法涉及理论知识概要

2.1 16QAM调制解调原理

2.2 帧同步

3.Verilog核心程序

4.开发板使用说明和如何移植不同的开发板

5.完整算法代码文件获得


1.算法硬件测试效果

本文是之前写的文章:

《基于FPGA的16QAM+帧同步系统verilog开发,包含testbench,高斯信道,误码统计,可设置SNR》

的硬件测试版本。

在系统在仿真版本基础上增加了ila在线数据采集模块,vio在线SNR设置模块,数据源模块。硬件ila测试结果如下:(完整代码运行后无水印):

vio设置SNR=20db

vio设置SNR=15db

硬件测试操作步骤可参考程序配套的操作视频。

2.算法涉及理论知识概要

      16QAM全称正交幅度调制是英文Quadrature Amplitude Modulation的缩略语简称,意思是正交幅度调制,是一种数字调制方式。产生的方法有正交调幅法和复合相移法。16QAM是指包含16种符号的QAM调制方式。

2.1 16QAM调制解调原理

      16QAM是用两路独立的正交 4ASK 信号叠加而成,4ASK 是用多电平信号去键控载波而得到的信号。它是 2ASK 调制的推广,和 2ASK 相比,这种调制的优点在于信息传输速率高。正交幅度调制是利用多进制振幅键控(MASK)和正交载波调制相结合产生的。16进制的正交振幅调制是一种振幅相位联合键控信号。16QAM 的产生有 2 种方法:

(1)正交调幅法,它是有 2 路正交的四电平振幅键控信号叠加而成;

(2)复合相移法:它是用 2 路独立的四相位移相键控信号叠加而成。

这里采用正交调幅法。       

       数字信号是通过FPGA的输出端口生成的。在16QAM调制中,每个符号包含4个比特,因此需要一个4位二进制计数器来生成数字信号。计数器的输出被映射到星座图上的一个点,然后通过数字到模拟转换器(DAC)转换为模拟信号。串/并变换器将速率为Rb的二进制码元序列分为两路,速率为Rb/2.2-4电平变换为Rb/2 的二进制码元序列变成速率为RS=Rb/log216 的 4 个电平信号,4 电平信号与正交载波相乘,完成正交调制,两路信号叠加后产生 16QAM信号.在两路速率为Rb/2 的二进制码元序列中,经 2-4 电平变换器输出为 4 电平信号,即M=16.经 4 电平正交幅度调制和叠加后,输出 16 个信号状态,即16QAM.

      16QAM信号采取正交相干解调的方法解调,解调器首先对收到的16QAM 信号进行正交相干解调,一路与cosωct 相乘,一路与sinωct相乘。然后经过低通滤波器,低通滤波器LPF滤除乘法器产生的高频分量,获得有用信号,低通滤波器LPF 输出经抽样判决可恢复出电平信号。

2.2 帧同步

        在数字通信中,信息通常是以帧为单位进行组织和传输的。帧同步的目的是确定每一帧的起始位置,以便接收端能够正确地解调出每帧中的数据。

       设发送的帧结构为:帧同步码 + 信息码元序列 。帧同步码是具有特定规律的码序列,用于接收端识别帧的起始。

       帧同步的过程就是在接收序列中寻找与帧同步码匹配的位置,一旦找到匹配位置,就确定了帧的起始位置,后续的码元就可以按照帧结构进行正确的划分和处理。

3.Verilog核心程序

`timescale 1ns / 1ps
//
// Company: 
// Engineer: 
// 
// Create Date: 2025/03/23 12:49:36
// Design Name: 
// Module Name: tops_hdw
// Project Name: 
// Target Devices: 
// Tool Versions: 
// Description: 
// 
// Dependencies: 
// 
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
// 
//module tops_hdw(
input i_clk,
input i_rst,
output reg [3:0] led
);wire o_msg;
wire[1:0]o_en;
signal signal_u(
.i_clk (i_clk),
.i_rst (~i_rst),
.o_bits(o_msg),
.o_en  (o_en)
);//设置SNR
wire signed[7:0]o_SNR;
vio_0 your_instance_name (.clk(i_clk),                // input wire clk.probe_out0(o_SNR)  // output wire [7 : 0] probe_out0
);wire[3:0]o_ISET;
wire signed[15:0]o_I16QAM;
wire signed[15:0]o_Q16QAM;
wire signed[15:0]o_I16QAMs;
wire signed[15:0]o_Q16QAMs;
wire signed[31:0]o_mod_T;
wire signed[15:0]o_Nmod_T;
wire signed[31:0]o_modc_R;
wire signed[31:0]o_mods_R;
wire signed[31:0]o_Ifir_R;
wire signed[31:0]o_Qfir_R;
wire  [3:0]o_wbits;
wire       o_bits;
wire [1:0]o_bits_head;
wire [7:0]o_peak;
wire  o_en_data;
wire  o_en_pn;
wire  o_frame_start;
wire signed[31:0]o_error_num;
wire signed[31:0]o_total_num;  
TOPS_16QAM TOPS_16QAM_u(
.i_clk        (i_clk),
.i_rst        (~i_rst),
.i_SNR        (o_SNR),
.i_en         (o_en),
.i_dat        (o_msg),
.o_ISET       (o_ISET),
.o_I16QAM     (o_I16QAM),
.o_Q16QAM     (o_Q16QAM),
.o_I16QAMs     (o_I16QAMs),
.o_Q16QAMs     (o_Q16QAMs),
.o_mod_T      (o_mod_T),
.o_Nmod_T     (o_Nmod_T),.o_modc_R     (o_modc_R),
.o_mods_R     (o_mods_R),
.o_Ifir_R     (o_Ifir_R),
.o_Qfir_R     (o_Qfir_R),
.o_wbits      (o_wbits),
.o_bits       (o_bits),
.o_bits_head  (o_bits_head),
.o_peak       (o_peak),
.o_en_data    (o_en_data),
.o_en_pn      (o_en_pn),
.o_frame_start(o_frame_start),
.o_error_num  (o_error_num),
.o_total_num  (o_total_num)
);//ila篇内测试分析模块140
//ila篇内测试分析模块140
ila_0 ila_u (.clk(i_clk), // input wire clk.probe0({ o_msg,o_SNR,o_I16QAMs[9:0],o_Q16QAMs[9:0],//30o_Nmod_T,o_Ifir_R[27:14],o_Qfir_R[27:14],o_wbits,//48o_error_num[15:0],o_total_num[23:0],//40//28o_en_pn,o_en_data,o_peak,o_bits_head,o_bits}));	endmodule
0sj2_069m

4.开发板使用说明和如何移植不同的开发板

注意:硬件片内测试是指发射接收均在一个板子内完成,因此不需要定时同步模块。

在本课题中,使用的开发板是:

如果你的开发板和我的不一样,可以参考代码包中的程序移植方法进行移植:

5.完整算法代码文件获得

V

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/899519.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

多路径 TCP 调度的另一面

参考前面的文章 一个原教旨的多路径 TCP 和 MP-BBR 公平性推演,一直都破而不立,不能光说怎样不好,还得说说现状情况下,该如何是好。 如果 receiver 乱序重排的能力有限(拜 TCP 所赐),如果非要在多路径上传输 TCP&…

大数据学习(92)-spark详解

🍋🍋大数据学习🍋🍋 🔥系列专栏: 👑哲学语录: 用力所能及,改变世界。 💖如果觉得博主的文章还不错的话,请点赞👍收藏⭐️留言📝支持一…

RAG - 五大文档切分策略深度解析

文章目录 切分策略1. 固定大小分割(Fixed-Size Chunking)2. 滑动窗口分割(Sliding Window Chunking)3. 自然语言单元分割(Sentence/Paragraph Segmentation)4. 语义感知分割(Semantic-Aware Seg…

微信小程序引入TDesign组件后报错一直提示路径不对(Component is not found in path)的解决方法

最近在做微信小程序的项目,创建好项目后,按官方方式引入TDesign组件,但还是一直提示报错(Component is not found in path "miniprogram_npm/tdesign-miniprogram/button/button" (using by "pages/login/login&qu…

拦截器和过滤器详解

在 Java Web 开发中,拦截器(Interceptor)和过滤器(Filter)是两种常见的请求处理机制,它们用于对请求和响应进行预处理和后处理 1. 过滤器(Filter) 1.1 作用 Filter 主要用于对 请求…

【机械视觉】C#+VisionPro联合编程———【六、visionPro连接工业相机设备】

【机械视觉】C#VisionPro联合编程———【六、visionPro连接工业相机设备】 目录 【机械视觉】C#VisionPro联合编程———【六、visionPro连接工业相机设备】 前言: 连接步骤说明 一. 硬件连接 支持的相机接口类型: 连接步骤 2. 软件配置 Visio…

笔记:基于环境语义的通感融合技术,将传统通信由“被动接收”转为“主动感知”

《基于计算机视觉的感知通信融合理论与关键技术研发进展》 介绍了联合研发的基于环境语义的通感融合技术研发进展。 观点:利用环境感知信息或环境语义辅助通信的通感融合技术成为6G重要方向之一 产出:基于环境感知的毫米波波束管理方案,并…

Kafka 多线程开发消费者实例

目前,计算机的硬件条件已经大大改善,即使是在普通的笔记本电脑上,多核都已经是标配了,更不用说专业的服务器了。如果跑在强劲服务器机器上的应用程序依然是单线程架构,那实在是有点暴殄天物了。不过,Kafka …

zynq7000 + ucos3 + lwip202_v1_2调试过程

1 现在裸机应用上验证lwip 跑起来可能会报错,看下面的链接解决 zynq 网卡Phy setup error问题 zynq 网卡Phy setup error问题-CSDN博客 2 ping同以后,在zynq上添加ucos系统 链接如下: ZYNQ移植uCOSIII_zynq ucos-CSDN博客 3 移植lwip协议…

Android7 Input(二)Linux 驱动层输入事件管理

概述 在Linux系统中,将键盘,鼠标,触摸屏等这类交互设备交由Linux Input子系统进行管理,Linux Input驱动子系统由于具有良好的和用户空间交互的接口。因此Linux Input驱动子系统,不止于只管理输入类型的设备。也可以将其…

Java内存中的Heap(堆)的作用

Java内存中的Heap(堆)的作用 在 Java 的内存模型中,Heap(堆) 是 JVM(Java Virtual Machine)管理的运行时数据区域之一,主要用于存储程序运行过程中动态分配的对象和数据。它是 Java…

自行车模型与汽车模型的混合策略在自动驾驶中的多维度协同优化

基于动态架构与智能调度的自动驾驶系统设计 #mermaid-svg-1yvF1EzG07ktndY6 {font-family:"trebuchet ms",verdana,arial,sans-serif;font-size:16px;fill:#333;}#mermaid-svg-1yvF1EzG07ktndY6 .error-icon{fill:#552222;}#mermaid-svg-1yvF1EzG07ktndY6 .error-tex…

mysql.8.4.4--初始化报错--libnuma.so.1缺失

错误 mysqld: error while loading shared libraries: libnuma.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory解决办法:下载相关依赖 sudo apt update sudo apt install numactl然后重新初始化 mysqld --initialize

【区块链安全 | 第三篇】主流公链以太坊运行机制

文章目录 1. 以太坊账户类型2. 以太坊网络架构2.1 节点类型2.2 交易流程 3. 共识机制4. Gas 机制4.1 Gas 计算方式4.2 以太坊 EIP-1559 交易机制 5. EVM(以太坊虚拟机)5.1 EVM 结构5.2 EVM 指令5.3 EVM 运行机制 6. 智能合约7. ERC 代币标准7.1 ERC-207.…

计算机三级信息安全部分英文缩写

eip,指令寄存器,用于存放指向下一条将执行指令的指针,即返回地址栈顶指针esp基址指针寄存器EBP,基地址数据执行保护DEP(Data Execute Prevention)技术可以设置内存堆栈区的代码为不可执行状态,从而防范溢出后代码的执行…

【Goalng】第九弹-----文件操作、JSON处理

🎁个人主页:星云爱编程 🔍所属专栏:【Go】 🎉欢迎大家点赞👍评论📝收藏⭐文章 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海 目录 1.文件操作 1.1文件介绍 1.2.文件流 1.3.打开和关闭文件 1…

C#高级:启动、中止一个指定路径的exe程序

一、启动一个exe class Program {static void Main(string[] args){string exePath "D:\测试\Test.exe";// 修改为你要运行的exe路径StartProcess(exePath);}private static bool StartProcess(string exePath){// 创建一个 ProcessStartInfo 对象来配置进程启动参…

猜猜我用的是哪个大模型?我的世界游戏界面简单的模拟效果

我的罗里吧嗦的,根据小朋友的要求,边听边写边输入的提示词: 请生成一段完整的在网页中用html5和javascript代码模拟“我的世界”中游戏场景的互动画面,要求提供若干人物选项可以选择,请自行选择需要使用哪些库或框架来…

AI知识补全(八):多模态大模型是什么?

名人说:人生如逆旅,我亦是行人。 ——苏轼《临江仙送钱穆父》 创作者:Code_流苏(CSDN)(一个喜欢古诗词和编程的Coder😊) 上一篇:AI知识补全(七):AI Agent 智能…

更新docker 容器时,提前换后端jar 包,为什么会存在异常

我们现场更新时,通常都是提前将后端jar 包替换了,然后到了更新的时间,只需要更新相关的前端文件和修改各种配置,就行了。 但是最近一次更新操作中,忽然发现,提前更新后端包,会存在依赖丢失问题…