【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…...
XML Group端口详解
在XML数据映射过程中,经常需要对数据进行分组聚合操作。例如,当处理包含多个物料明细的XML文件时,可能需要将相同物料号的明细归为一组,或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码,增加了开…...
【Axure高保真原型】引导弹窗
今天和大家中分享引导弹窗的原型模板,载入页面后,会显示引导弹窗,适用于引导用户使用页面,点击完成后,会显示下一个引导弹窗,直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…...
HTML 语义化
目录 HTML 语义化HTML5 新特性HTML 语义化的好处语义化标签的使用场景最佳实践 HTML 语义化 HTML5 新特性 标准答案: 语义化标签: <header>:页头<nav>:导航<main>:主要内容<article>&#x…...
Spark 之 入门讲解详细版(1)
1、简介 1.1 Spark简介 Spark是加州大学伯克利分校AMP实验室(Algorithms, Machines, and People Lab)开发通用内存并行计算框架。Spark在2013年6月进入Apache成为孵化项目,8个月后成为Apache顶级项目,速度之快足见过人之处&…...
基于服务器使用 apt 安装、配置 Nginx
🧾 一、查看可安装的 Nginx 版本 首先,你可以运行以下命令查看可用版本: apt-cache madison nginx-core输出示例: nginx-core | 1.18.0-6ubuntu14.6 | http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages ng…...
解锁数据库简洁之道:FastAPI与SQLModel实战指南
在构建现代Web应用程序时,与数据库的交互无疑是核心环节。虽然传统的数据库操作方式(如直接编写SQL语句与psycopg2交互)赋予了我们精细的控制权,但在面对日益复杂的业务逻辑和快速迭代的需求时,这种方式的开发效率和可…...
视频字幕质量评估的大规模细粒度基准
大家读完觉得有帮助记得关注和点赞!!! 摘要 视频字幕在文本到视频生成任务中起着至关重要的作用,因为它们的质量直接影响所生成视频的语义连贯性和视觉保真度。尽管大型视觉-语言模型(VLMs)在字幕生成方面…...
06 Deep learning神经网络编程基础 激活函数 --吴恩达
深度学习激活函数详解 一、核心作用 引入非线性:使神经网络可学习复杂模式控制输出范围:如Sigmoid将输出限制在(0,1)梯度传递:影响反向传播的稳定性二、常见类型及数学表达 Sigmoid σ ( x ) = 1 1 +...
C++.OpenGL (20/64)混合(Blending)
混合(Blending) 透明效果核心原理 #mermaid-svg-SWG0UzVfJms7Sm3e {font-family:"trebuchet ms",verdana,arial,sans-serif;font-size:16px;fill:#333;}#mermaid-svg-SWG0UzVfJms7Sm3e .error-icon{fill:#552222;}#mermaid-svg-SWG0UzVfJms7Sm3e .error-text{fill…...
十九、【用户管理与权限 - 篇一】后端基础:用户列表与角色模型的初步构建
【用户管理与权限 - 篇一】后端基础:用户列表与角色模型的初步构建 前言准备工作第一部分:回顾 Django 内置的 `User` 模型第二部分:设计并创建 `Role` 和 `UserProfile` 模型第三部分:创建 Serializers第四部分:创建 ViewSets第五部分:注册 API 路由第六部分:后端初步测…...
