【摘 要】
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GMSK调制具有码元转换处相位连续、包络恒定、调制信号的功率谱旁瓣滚降快及旁瓣电平低等特点,对邻道的干扰小、中频带宽窄,因而被广泛应用于移动通信、多跳点的军事通信等领
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GMSK调制具有码元转换处相位连续、包络恒定、调制信号的功率谱旁瓣滚降快及旁瓣电平低等特点,对邻道的干扰小、中频带宽窄,因而被广泛应用于移动通信、多跳点的军事通信等领域。同样,扩频信号具有低截获概率、低检测概率、频谱利用率高及抗多径能力强等优势,因而在民用及军事通信领域也得到了广泛的应用。本文分析的对象就是GMSK扩频调制信号,论文介绍了GMSK调制、扩频、信号解扩及解调的原理,并重点介绍了采用中频数字化改进硬件实现方法,主要研究的工作有:1.介绍并分析MSK/GMSK调制的原理和实现方法;2.介绍直扩扩频、解扩的基本原理和方法;3.分析采用CORDIC鉴相以及差分解调法实现GMSK解调的原理及方法;4.介绍软扩频的原理,并重点分析了GMSK软扩频调制信号的解扩、解调的两种方法:基带解调相关法、中频直接相关法,并进行比较;5.硬件中频数字化实现扩频GMSK信号的解扩和解调以取代传统的SAW匹配滤波器,并提出了节省FPGA资源的优化办法。本文通过理论分析、算法仿真及性能对比优选了实现算法,并进行了算法的FPGA实现及硬件验证。研究表明,通过中频数字化处理的设计方案可行,完全可以取代传统的SAW匹配滤波器。
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