【硬件测试】基于FPGA的2ASK+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

简介: 本文分享了基于FPGA的2ASK+帧同步系统硬件测试版本,包含ILA数据采集、VIO SNR设置及数据源模块。通过调整SNR(如45dB和10dB),实现对调制解调性能的验证。2ASK调制将数字信号转为二进制码,通过载波振幅变化传输;帧同步用于确定帧起始位置,确保数据正确解调。附带操作视频与核心Verilog代码,便于理解和复现。

1.硬件测试效果
本文是之前写的文章

《基于FPGA的2ASK+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=45db

f6bd1a7a65472772cf424d8faed38369_watermark,size_14,text_QDUxQ1RP5Y2a5a6i,color_FFFFFF,t_100,g_se,x_10,y_10,shadow_20,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk=.jpg

vio设置SNR=10db

3fc33498bde1db8efea4ef91c4be2663_watermark,size_14,text_QDUxQ1RP5Y2a5a6i,color_FFFFFF,t_100,g_se,x_10,y_10,shadow_20,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk=.jpg

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
2.1 2ASK调制解调
2ASK调制解调是一种数字调制解调技术,它是基于ASK调制的一种数字调制方式。ASK调制是一种模拟调制方式,它是通过改变载波的振幅来传输数字信号。而2ASK调制解调则是将数字信号转换为二进制码,再通过改变载波的振幅来传输数字信号。 2ASK调制的原理是将数字信号转换为二进制码,然后将二进制码与载波信号相乘,得到调制信号。在解调时,将接收到的信号与载波信号相乘,再通过低通滤波器滤波,得到原始的数字信号。

  2ASK是一种数字调制方式,其中“2”代表二进制,即调制信号只有两个幅度水平。在2ASK调制中,数字基带信号控制载波的幅度。当发送二进制“1”时,发送全幅度载波;当发送二进制“0”时,不发送信号,即无载波输出。因此,2ASK信号可以看作是基带脉冲序列与一个全幅度正弦波的乘积。2ASK的调制解调系统结构如下图所示:

2dd9d51b04a71e1266fdf1bc65e944d1_watermark,size_14,text_QDUxQ1RP5Y2a5a6i,color_FFFFFF,t_100,g_se,x_10,y_10,shadow_20,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk=.png

假设我们的输入二进制序列为an,那么2ASK的调制过程可以用以下数学公式表示:

    e2ASK(t) = Σan g(t - nTs) cos(ωct)

    其中,g(t)是基带脉冲形状,Ts是基带脉冲间隔,ωc是载波的角频率。解调过程则是对接收到的信号进行包络检波,恢复出原始的二进制序列。

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。

63b81c45c70e74c611ae45b9a9cca5f0_watermark,size_14,text_QDUxQ1RP5Y2a5a6i,color_FFFFFF,t_100,g_se,x_10,y_10,shadow_20,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk=.jpg

3.verilog核心程序
````timescale 1ns / 1ps
//
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 2023/10/18 19:57:39
// Design Name:
// Module Name: FSK_demod
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//
//
.......................................................
wire signed[15:0]o_cosr1;
wire[31:0]m_axis_data_tdatar1;
dds_compiler_0 dds_compiler_u5(
.aclk (i_clk), // input wire aclk
.aresetn (~i_rst), // input wire aresetn
.s_axis_config_tvalid(1'b1), // input wire s_axis_config_tvalid
.s_axis_config_tdata(32'h03ff_ffff), // input wire [31 : 0] s_axis_config_tdata
.m_axis_data_tvalid(), // output wire m_axis_data_tvalid
.m_axis_data_tdata(m_axis_data_tdatar1), // output wire [31 : 0] m_axis_data_tdata
.m_axis_phase_tvalid(), // output wire m_axis_phase_tvalid
.m_axis_phase_tdata() // output wire [31 : 0] m_axis_phase_tdata
);
assign o_cosr1=m_axis_data_tdatar1[15:0];

always @(posedge i_clk or posedge i_rst)
begin
if(i_rst)
begin
o_de_2ask <= 32'd0;
end
else begin
o_de_2ask <= $signed(i_2ask)*$signed(o_cosr1);
end
end

fiter1 fiterU1(
.i_clk (i_clk),
.i_rst (i_rst),
.i_din (o_de_2ask[24:9]),
.o_dout (o_de_2askf)
);

................................................
//帧同步,提取数据,去帧头
frame_syn frame_syn_u(
.i_clk (dat_clk),
.i_rst (i_rst),
.i_bits (o_bits),
.o_bits_data (o_bits_data),
.o_bits_head (o_bits_head),
.o_peak (o_peak),
.o_en_data (o_en_data),
.o_en_pn (o_en_pn),
.o_frame_start (o_frame_start)
);
endmodule
```

325231fea106eaf64d86a5ad59d44192_watermark,size_14,text_QDUxQ1RP5Y2a5a6i,color_FFFFFF,t_100,g_se,x_10,y_10,shadow_20,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk=.jpg

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