【硬件测试】基于FPGA的QPSK+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.算法仿真效果
2.算法涉及理论知识概要
2.1QPSK
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.算法仿真效果
本文是之前写的文章
《基于FPGA的QPSK+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=6db

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
2.1QPSK
QPSK是一种数字调制方式,它将两个二进制比特映射到一个符号上,使得每个符号代表四种可能的相位状态。因此,QPSK调制解调系统可以实现更高的传输速率和更高的频谱效率。基于FPGA的QPSK调制解调系统通常由以下几个模块组成:
数据生成模块:生成要传输的二进制数据流。
QPSK调制模块:将二进制数据流转换为符号序列,并将每个符号映射到特定的相位状态。
QPSK解调模块:将接收到的符号序列解调为二进制数据流。
QPSK调制模块
QPSK调制模块将二进制数据流转换为符号序列,并将每个符号映射到特定的相位状态。QPSK调制使用四个相位状态,分别为0度、90度、180度和270度。在QPSK调制中,每个符号代表两个比特,因此,输入二进制数据流的速率必须是符号速率的两倍。
QPSK调制模块通常使用带有正弦和余弦输出的正交调制器(I/Q调制器)来实现。在I/Q调制器中,输入信号被分成两路,一路被称为“正交(I)路”,另一路被称为“正交(Q)路”。每个输入符号被映射到一个特定的正交信号,然后通过合成器将两个信号相加,形成QPSK调制信号。

QPSK解调模块
QPSK解调模块将接收到的符号序列解调为二进制数据流。解调模块使用相干解调器来实现,相干解调器可以将接收到的信号分解成两个正交分量,然后将它们与本地正交信号相乘,得到原始的QPSK符号。解调器的输出是一个复数,需要进行幅值解调和相位解调才能得到原始的二进制数据流。

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。
本地同步码的生成

相关运算

判决与同步确定

3.Verilog核心程序
`timescale 1ns / 1ps
//
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 2024/11/04 19:54:30
// 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
);//产生模拟测试数据
wire signed[1:0]o_msgI;
wire signed[1:0]o_msgQ;
signaler signaler_u(
.i_clk (i_clk),
.i_rst (~i_rst),
.o_bits1(o_msgI),
.o_bits2(o_msgQ)
);//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 signed[15:0]o_Ifir;
wire signed[15:0]o_Qfir;
wire signed[15:0]o_Nmod_T;wire signed[31:0]o_rmodc;
wire signed[31:0]o_rmods;
wire signed[31:0]o_rIfir;
wire signed[31:0]o_rQfir;wire [1:0]o_Ibits_data;
wire [1:0]o_Ibits_head;
wire [7:0]o_Ipeak;
wire o_Ien_data;
wire o_Ien_pn;
wire [1:0]o_Qbits_data;
wire [1:0]o_Qbits_head;
wire [7:0]o_Qpeak;
wire o_Qen_data;
wire o_Qen_pn;wire signed[31:0]o_error_num;
wire signed[31:0]o_total_num;QPSK_tops uut(
.i_clk (i_clk),
.i_rst (~i_rst),
.i_Ibits (o_msgI),
.i_Qbits (o_msgQ),
.i_SNR (o_SNR),
.o_Ifir (o_Ifir),
.o_Qfir (o_Qfir),
.o_mod_T (),
.o_Nmod_T (o_Nmod_T),.o_rmodc(o_rmodc),
.o_rmods(o_rmods),
.o_rIfir(o_rIfir),
.o_rQfir(o_rQfir),.o_Ibits_data (o_Ibits_data),
.o_Ibits_head (o_Ibits_head),
.o_Ipeak (o_Ipeak),
.o_Ien_data (o_Ien_data),
.o_Ien_pn (o_Ien_pn),
.o_Iframe_start (),
.o_Qbits_data (o_Qbits_data),
.o_Qbits_head (o_Qbits_head),
.o_Qpeak (o_Qpeak),
.o_Qen_data (o_Qen_data),
.o_Qen_pn (o_Qen_pn),
.o_Qframe_start (),.o_error_num (o_error_num),
.o_total_num (o_total_num)
);//ila篇内测试分析模块140
ila_0 ila_u (.clk(i_clk), // input wire clk.probe0({ o_msgI,o_msgQ,o_SNR,o_Ifir[15:6],o_Qfir[15:6],//30o_Nmod_T,o_rIfir[27:12],o_rQfir[27:12],//48o_error_num[15:0],o_total_num[23:0],//40//28o_Ien_pn,o_Ien_data,o_Ipeak,o_Ibits_head,o_Ibits_data,o_Qen_pn,o_Qen_data,o_Qpeak,o_Qbits_head,o_Qbits_data})); endmodule
0sj_057m
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
相关文章:
【硬件测试】基于FPGA的QPSK+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.算法仿真效果 2.算法涉及理论知识概要 2.1QPSK 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.算法仿真效果 本文是之前写的文章 《基于FPGA的QPSK帧同步系统verilog开发,包含testbench,高斯信道,误码统计,可…...
c++面试:类定义为什么可以放到头文件中
这个问题是刚了解预编译的时候产生的疑惑。 声明是指向编译器告知某个变量、函数或类的存在及其类型,但并不分配实际的存储空间。声明的主要目的是让编译器知道如何解析程序中的符号引用。定义不仅告诉编译器实体的存在,还会为该实体分配存储空间&#…...
PythonFlask框架
文章目录 处理 Get 请求处理 POST 请求应用 app.route(/tpost, methods[POST]) def testp():json_data request.get_json()if json_data:username json_data.get(username)age json_data.get(age)return jsonify({username: username测试,age: age})从 flask 中导入了 Flask…...
Kotlin开发(六):Kotlin 数据类,密封类与枚举类
引言 想象一下,你是个 Kotlin 开发者,敲着代码忽然发现业务代码中需要一堆冗长的 POJO 类来传递数据。烦得很?别急,Kotlin 贴心的 数据类 能帮你自动生成 equals、hashCode,直接省时省力!再想想需要多种状…...
冬天适合养什么鱼?
各位鱼友们,冬天来了,是不是还在为养什么鱼而烦恼?别担心,今天就来给大家好好推荐一些适合冬天养的鱼,让你的水族箱在寒冷的冬天也能生机勃勃! 一、金鱼:冬日里的“小暖男” 金鱼绝对是冬季养鱼…...
【C++动态规划 状态压缩】2597. 美丽子集的数目|2033
本文涉及知识点 C动态规划 LeetCode2597. 美丽子集的数目 给你一个由正整数组成的数组 nums 和一个 正 整数 k 。 如果 nums 的子集中,任意两个整数的绝对差均不等于 k ,则认为该子数组是一个 美丽 子集。 返回数组 nums 中 非空 且 美丽 的子集数目。…...
前端-Rollup
Rollup 是一个用于 JavaScript 的模块打包工具,它将小的代码片段编译成更大、更复杂的代码,例如库或应用程序。它使用 JavaScript 的 ES6 版本中包含的新标准化代码模块格式,而不是以前的 CommonJS 和 AMD 等特殊解决方案。ES 模块允许你自由…...
20【变量的深度理解】
一说起变量,懂点编程的都知道,但是在理解上可能还不够深 变量就是存储空间,电脑上的存储空间有永久(硬盘)和临时(内存条)两种,永久数据重启电脑后依旧存在,临时数据只…...
大数据学习之Kafka消息队列、Spark分布式计算框架一
Kafka消息队列 章节一.kafka入门 4.kafka入门_消息队列两种模式 5.kafka入门_架构相关名词 Kafka 入门 _ 架构相关名词 事件 记录了世界或您的业务中 “ 发生了某事 ” 的事实。在文档中 也称为记录或消息。当您向 Kafka 读取或写入数据时,您以事件的 形式执行…...
基于Flask的旅游系统的设计与实现
【Flask】基于Flask的旅游系统的设计与实现(完整系统源码开发笔记详细部署教程)✅ 目录 一、项目简介二、项目界面展示三、项目视频展示 一、项目简介 该系统采用Python作为后端开发语言,结合前端Bootstrap框架,为用户提供了丰富…...
“AI视频智能分析系统:让每一帧视频都充满智慧
嘿,大家好!今天咱们来聊聊一个特别厉害的东西——AI视频智能分析系统。想象一下,如果你有一个超级聪明的“视频助手”,它不仅能自动识别视频中的各种元素,还能根据内容生成详细的分析报告,是不是感觉特别酷…...
算法随笔_31:移动零
上一篇:算法随笔_30: 去除重复字母-CSDN博客 题目描述如下: 给定一个数组 nums,编写一个函数将所有 0 移动到数组的末尾,同时保持非零元素的相对顺序。 请注意 ,必须在不复制数组的情况下原地对数组进行操作。 示例 1: 输入: nums [0,1,…...
改进候鸟优化算法之二:基于混沌映射的候鸟优化算法(MBO-CM)
基于混沌映射的候鸟优化算法(Migrating Birds Optimization based on Chaotic Mapping,MBO-CM)是一种结合了混沌映射与候鸟优化算法(Migrating Birds Optimization,MBO)的优化方法。 一、候鸟优化算法(MBO)简介 候鸟优化算法是一种自然启发的元启发式算法,由Duman等人…...
在Docker 容器中安装 Oracle 19c
在 Docker 容器中安装 Oracle 19c 是可行的,但它相较于其他数据库(如 MySQL、PostgreSQL 等)会复杂一些,因为 Oracle 数据库有一些特定的要求,如操作系统和库的依赖,以及许可证问题。 不过,Ora…...
使用Avalonia UI实现DataGrid
1.Avalonia中的DataGrid的使用 DataGrid 是客户端 UI 中一个非常重要的控件。在 Avalonia 中,DataGrid 是一个独立的包 Avalonia.Controls.DataGrid,因此需要单独通过 NuGet 安装。接下来,将介绍如何安装和使用 DataGrid 控件。 2.安装 Dat…...
MySQL中的读锁与写锁:概念与作用深度剖析
MySQL中的读锁与写锁:概念与作用深度剖析 在MySQL数据库的并发控制机制中,读锁和写锁起着至关重要的作用。它们是确保数据在多用户环境下能够正确、安全地被访问和修改的关键工具。 一、读锁(共享锁)概念 读锁,也称为…...
Dest1ny漏洞库:用友 U8 Cloud ReleaseRepMngAction SQL 注入漏洞(CNVD-2024-33023)
大家好,今天是Dest1ny漏洞库的专题!! 会时不时发送新的漏洞资讯!! 大家多多关注,多多点赞!!! 0x01 产品简介 用友U8 Cloud是用友推出的新一代云ERP,主要聚…...
python学opencv|读取图像(四十九)原理探究:使用cv2.bitwise()系列函数实现图像按位运算
【0】基础定义 按位与运算:两个等长度二进制数上下对齐,全1取1,其余取0。 按位或运算:两个等长度二进制数上下对齐,有1取1,其余取0。 按位异或运算: 两个等长度二进制数上下对齐,相…...
【面试】【编程范式总结】面向对象编程(OOP)、函数式编程(FP)和响应式编程(RP)
一、编程范式总结 编程范式是指开发软件时采用的一种方法论或思维方式,主要包括面向对象编程(OOP)、**函数式编程(FP)和响应式编程(RP)**等。这些范式的不同特性和适用场景,帮助开发…...
创建要素图层和表视图
操作方法: 下面按照步骤学习如何使用Make Feature Layer和Make Table View工具 1.在arcmap中打开活动地图文档 2.导入arcpy模块 3.设置工作空间 arcpy.env.workspace "<>" 4.使用try语句,使用Make Feature Layer工具创建内存副本 try:flayer arcpy.Ma…...
龙虎榜——20250610
上证指数放量收阴线,个股多数下跌,盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型,指数短线有调整的需求,大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的:御银股份、雄帝科技 驱动…...
深度学习在微纳光子学中的应用
深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向: 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应,替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…...
CTF show Web 红包题第六弹
提示 1.不是SQL注入 2.需要找关键源码 思路 进入页面发现是一个登录框,很难让人不联想到SQL注入,但提示都说了不是SQL注入,所以就不往这方面想了 先查看一下网页源码,发现一段JavaScript代码,有一个关键类ctfs…...
模型参数、模型存储精度、参数与显存
模型参数量衡量单位 M:百万(Million) B:十亿(Billion) 1 B 1000 M 1B 1000M 1B1000M 参数存储精度 模型参数是固定的,但是一个参数所表示多少字节不一定,需要看这个参数以什么…...
Objective-C常用命名规范总结
【OC】常用命名规范总结 文章目录 【OC】常用命名规范总结1.类名(Class Name)2.协议名(Protocol Name)3.方法名(Method Name)4.属性名(Property Name)5.局部变量/实例变量(Local / Instance Variables&…...
汽车生产虚拟实训中的技能提升与生产优化
在制造业蓬勃发展的大背景下,虚拟教学实训宛如一颗璀璨的新星,正发挥着不可或缺且日益凸显的关键作用,源源不断地为企业的稳健前行与创新发展注入磅礴强大的动力。就以汽车制造企业这一极具代表性的行业主体为例,汽车生产线上各类…...
基础测试工具使用经验
背景 vtune,perf, nsight system等基础测试工具,都是用过的,但是没有记录,都逐渐忘了。所以写这篇博客总结记录一下,只要以后发现新的用法,就记得来编辑补充一下 perf 比较基础的用法: 先改这…...
oracle与MySQL数据库之间数据同步的技术要点
Oracle与MySQL数据库之间的数据同步是一个涉及多个技术要点的复杂任务。由于Oracle和MySQL的架构差异,它们的数据同步要求既要保持数据的准确性和一致性,又要处理好性能问题。以下是一些主要的技术要点: 数据结构差异 数据类型差异ÿ…...
C++.OpenGL (10/64)基础光照(Basic Lighting)
基础光照(Basic Lighting) 冯氏光照模型(Phong Lighting Model) #mermaid-svg-GLdskXwWINxNGHso {font-family:"trebuchet ms",verdana,arial,sans-serif;font-size:16px;fill:#333;}#mermaid-svg-GLdskXwWINxNGHso .error-icon{fill:#552222;}#mermaid-svg-GLd…...
今日学习:Spring线程池|并发修改异常|链路丢失|登录续期|VIP过期策略|数值类缓存
文章目录 优雅版线程池ThreadPoolTaskExecutor和ThreadPoolTaskExecutor的装饰器并发修改异常并发修改异常简介实现机制设计原因及意义 使用线程池造成的链路丢失问题线程池导致的链路丢失问题发生原因 常见解决方法更好的解决方法设计精妙之处 登录续期登录续期常见实现方式特…...
