原论文为《FPGA based generalized architecture for Modulation and Demodulation Techniques》
Abstract
在这里,我们设计了一种调制器-解调器电路,该电路可以执行不同的调制方案,例如-AM,ASK,BPSK,FSK和QPSK。 基于LUT的实现和基于VHDL的完整实现都是通过使用数字高频载波来完成的。第一步是使用MATLAB Simulink实现整个调制和解调方案。 VHDL程序的格式围绕“块”的概念构建,而“块”是VHDL设计的基本构建单元。
1 INTRODUCTION
本文的目的是设计一种调制器-解调器电路,该电路可以执行诸如AM,ASK,BPSK,FSK和QPSK之类的不同调制方案。根据许多文献调查可以看出,到目前为止所做的工作主要是基于存储模拟载波的采样数字值以实现任何调制技术。 例如,MichalKováč[1]的一篇论文在Xilinx ISE开发工具中使用VHDL语言和DDS(直接数字合成器)组件在FPGA中实现了调制器。 但是在本文中,基于LUT的实现和基于VHDL的完整实现都是通过使用数字高频载波完成的。第一步,使用MATLAB Simulink实现整个调制和解调方案。 调制方案是AM,ASK,BPSK,FSK和QPSK。 下一步,使用VHDL设计AM和QPSK。 此硬件描述用于配置具有自定义逻辑设计的可编程逻辑设备(PLD),例如现场可编程门阵列(FPGA)。VHDL程序的通用格式是围绕块的概念构建的,块是VHDL设计的基本构建单元。在这些设计块中,可以容易地描述功能的逻辑电路。
2调制器和解调器架构
AM:幅度调制被定义为载波幅度随平均值随基带信号线性变化的过程。 调幅是线性调制,请注意AM信号的形式为

本文设计了一种能执行AM、ASK、BPSK、FSK和QPSK等调制方案的调制解调器电路。通过MATLAB Simulink模拟后,使用VHDL在FPGA上实现,利用全数字高频载波,提高了实现速度和效率。通过改变控制信号,可灵活切换不同调制技术。
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