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调制混频输出,位宽x根据需要确定。图52 mqam调制器各部分工作时钟mqam调制器各模块工作时钟关系如图6所示。输入速率为f的串行数据流,经过工作时钟为f1=f/log2m的串并转换单元,得到速率为f1的并行数据流,经过查找表lut、数据选择器mux和延时单元delay之后的数据选择器以f1的时钟频率工作,输出数据分别进入两个滤波器组,以2f1时钟工作的数据选择器交替把滤波器组的输出送给后级加法器单元,完成整个调制过程。3 验证与实现根据以上实现,用altera公司的stratixii系数器件ep2s30f484c3实现4、16、64、256qam调制器。将本文的mqam调制器设计方法和传统方法在硬件资源消耗和最高工作频率等方面进行比较,结果如表2所示。表2 本文结构与传统结构滤波器性能比较参 数 传统结构 本文结构 组合函数总数 673 105 寄存器总数 523 146 存储单元总位数 480 240 自适应查找表总数 816 184 最大工作时钟/mhz 251.76 370.23 由表2可以看出,本文结构较之传统结构在硬件资源消耗和最大工作频率方面有较大的改善。本文讨论了mqam调制器在fpg
按不同原则分类:①按所用模型的类型分为物理仿真、计算机仿真、半实物仿真;②按所用计算机的类型(模拟计算机、数字计算机、混合计算机)分为模拟仿真、数字仿真和混合仿真;③按仿真对象中的信号流分为连续系统仿真和离散系统仿真;④按仿真时间与实际时间的比例关系分为实时仿真、超实时仿真和亚实时仿真;⑤按对象的性质分为宇宙飞船仿真、化工系统仿真、经济系统仿真等。 5 结 语 本文介绍了用fpga实现全数字高阶qam调制器的思想和方法,采用原理图和verilog语言,用可编程芯片stratixⅱ系列中的ep2s30f484c3实现了整个设计,结果表明符合设计要求。为进一步的研究和设计全数字高阶qam系统打下了良好的基础。 来源:lidy