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调制模式识别技术研究及验证平台设计

发布时间:2017-10-16 07:11

  本文关键词:调制模式识别技术研究及验证平台设计


  更多相关文章: 调制识别 高阶累积量 PCIE高速接口 验证平台


【摘要】:随着高速数字信号处理技术的发展,非合作通信方式得到越来越广泛的应用,调制信号的识别是其重要的研究内容之一。通信信号的调制识别技术就是通过对接收到的信号进行处理,然后根据估算出信号的参数,如码速率、载波频率等信息来判定通信信号调制方式类型的过程。本课题主要研究了基于高阶累积量的调制识别技术,完成调制信号2ASK/BPSK、4ASK、2FSK、4FSK、 QPSK、16QAM的自动识别,在识别过程中引入新的特征参数,优化了识别性能;并完成了调制模式识别验证平台的设计等工作首先,本文通过对常见数字信号高阶累量的分析,找到信号之间的差异并构造特征参数,利用二叉树分类器完成调制信号2ASK/ BPSK、4ASK、2FSK、4FSK、QPSK、16QAM的分类,通过Matlab仿真,证明该方案可以有效识别出信号;然后,仔细研究PCIE高速接口的协议,在FPGA板卡上完成PCIE总线的DMA控制实现;继而,在PC机上使用WinDriver软件完成驱动程序的开发;最后,在VS2012中集成驱动程序的模块和调制模式识别的算法,实现验证平台的功能。其中算法的实现使用Matlab实现,编译成链接库和程序所需要的头文件。
【关键词】:调制识别 高阶累积量 PCIE高速接口 验证平台
【学位授予单位】:西南科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TN911.3
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-8
  • 1 绪论8-13
  • 1.1 研究意义和背景8
  • 1.2 调制模式识别研究现状8-11
  • 1.2.1 决策理论9
  • 1.2.2 特征参数理论法9-11
  • 1.3 PCIE高速接口11-12
  • 1.4 本文的主要工作12-13
  • 2 系统方案论证13-18
  • 2.1 基于特征值识别算法介绍13-15
  • 2.2 总线选型15
  • 2.3 驱动程序开发工具的选择15-16
  • 2.4 系统方案确定16-18
  • 3 数字信号调制模式的自动识别18-38
  • 3.1 高阶矩和高阶累积量18-23
  • 3.1.1 高阶矩和高阶累积量18-20
  • 3.1.2 矩与累积量之间的转换20-22
  • 3.1.3 矩与累积量的性质22-23
  • 3.2 基于高阶累积量的数字调制识别原理23-32
  • 3.2.1 信号的高阶累积量估计23-27
  • 3.2.2 基于高阶累积量的特征提取及算法改进27-32
  • 3.3 识别过程及仿真分析32-37
  • 3.3.1 自动识别流程32-33
  • 3.3.2 计算机仿真结果及分析33-37
  • 3.4 本章小结37-38
  • 4 验证平台的接口设计38-56
  • 4.1 PCIE总线浅析38-43
  • 4.1.1 PCIE总线拓扑结构38-39
  • 4.1.2 PCIE总线层次结构39-42
  • 4.1.3 PCIE配置空间42-43
  • 4.2 PCIE接口的FPGA设计实现43-51
  • 4.2.1 PCIE LogiCore的生成调用44-46
  • 4.2.2 TX Engine设计46-48
  • 4.2.3 RX Engine设计48
  • 4.2.4 DMA Engine设计48-50
  • 4.2.5 中断程序设计50-51
  • 4.3 系统性能分析51-56
  • 4.3.1 平台搭建51-52
  • 4.3.2 系统调试及结果52-54
  • 4.3.3 系统的综合54-56
  • 5 系统软件设计56-66
  • 5.1 驱动程序设计56-60
  • 5.2 软件实现60-62
  • 5.3 系统测试62-65
  • 5.4 本章小结65-66
  • 结论66-68
  • 致谢68-69
  • 参考文献69-73
  • 攻读学位期间发表的学术论文及研究成果73

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本文编号:1041307


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