- AD9854特征 ·300M内部时钟频率 ·可进行频移键控(FSK),二元相移键控(BPSK),相移键控(PSK),脉冲调频(CHIRP),振幅调制(AM)操作 ·正交的双通道12位D/A转换器 ·超高速比较器,3皮秒有效抖动偏差 ·外部动态特性: 80 dB无杂散动态范围(SFDR)@ 100 MHz (±1 MHz) AOUT ·4倍到20倍可编程基准时钟乘法器 ·两个48位可编程频率寄存器 ·两个14位可编程相位补偿寄存器 ·12位振幅调制和可编程的通断整形键控功能 ·单引
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AD9854 MSK
- 基于实现简单高效地产生MSK调制信号的目的,文中系统性地阐述了AD9854的工作原理、机制,探讨了采用AD9854产生MSK 调制信号相比传统方法的优越性。同时详细介绍了通过FPGA配置AD9854的方法,描述了硬件平台的搭建并且列出了所有需配置寄存器列表。
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AD9854 MSK FPGA 硬件平台 寄存器
- 摘要:根据MSK信号的特点,分析了直扩MSK信号的解调方法。基于两种可能的应用形式,在Matlab/Simulink环境下搭建了直扩MSK信号差分相干解调与包络非相干解调的仿真模型。然后进行了性能仿真。所得结论为直扩MSK信号
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分析 仿真 方法 解调 MSK 直扩
- 摘要:介绍了MSK信号的优点,并分析了其实现原理,提出一种MSK高性能数字调制器的FPGA实现方案;采用自顶向下的设计思想,将系统分成串/并变换器、差分编码器、数控振荡器、移相器、乘法电路和加法电路等6大模块,重
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FPGA MSK 制器设计
- MSK信号检测识别的FPGA实现,采用MSK 调制的跳频通信具有主瓣能量集中、旁瓣衰落滚降快、频谱利用率高和抗干扰能力强等优点,在军事通信中应用广泛。如美军现役的联合战术信息分发系统采用的通信信号,工作带宽969~1 206 MHz,跳频速率为70000 多
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FPGA 实现 识别 检测 信号 MSK
- 本文提出了一种FPGA 可实现的跳频MSK 信号实时截获和识别的设计方案,经过试验证明,可以对宽带跳频信号进行实时的截获,并能够对其中的MSK 目标信号完成准确识别,可应用于针对特定目标的通信侦察系统,具有较高的应用价值。
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FPGA MSK 跳频 算法
- 基于FPGA的MSK调制解调器设计与应用,计和时序仿真。硬件部分在Altera 公司 EP2C15AF256C8N FPGA 上实现。结果表明,数字MSK
调制解调器具有相位连续,频带利用率高的优点。
关键词:现场可编程逻辑阵列,最小频移键控,调制,时序仿真
Abstract:
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设计 应用 调制解调器 MSK FPGA 基于
- 通用通信信号发生器是通信系统设计、仿真和电磁环境模拟的重要要素。借鉴“软件无线电”的设计思想,将硬件设计与电路软件编程相结合,给出了MSK调制设计方案。其中,硬件设计电路产生的最小频移键控MSK信号是后续GMSK等信号产生的基础。介绍基于正交调制的MSK调制信号设计,并利用SystemView软件进行仿真,从而为通用通信信号发生器的设计提供借鉴。
- 关键字:
MSK 通信信号 发生器
msk介绍
Minimum shift keying,最小移频键控是移频键控(FSK)的一种改进型。在FSK方式中,相邻码元的频率不变或者跳变一个固定值。在两个相邻的频率跳变的码元之间,其相位通常是不连续的。MSK是对FSK信号作某种改进,使其相位始终保持连续不变的一种调制。最小移频键控又称快速移频键控(FFSK)。这里“最小”指的是能以最小的调制指数(即0.5)获得正交信号,“快速”指的是对于给定的频带,它 [
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