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調(diào)制混頻輸出,位寬x根據(jù)需要確定。圖52 mqam調(diào)制器各部分工作時(shí)鐘mqam調(diào)制器各模塊工作時(shí)鐘關(guān)系如圖6所示。輸入速率為f的串行數(shù)據(jù)流,經(jīng)過工作時(shí)鐘為f1=f/log2m的串并轉(zhuǎn)換單元,得到速率為f1的并行數(shù)據(jù)流,經(jīng)過查找表lut、數(shù)據(jù)選擇器mux和延時(shí)單元delay之后的數(shù)據(jù)選擇器以f1的時(shí)鐘頻率工作,輸出數(shù)據(jù)分別進(jìn)入兩個(gè)濾波器組,以2f1時(shí)鐘工作的數(shù)據(jù)選擇器交替把濾波器組的輸出送給后級(jí)加法器單元,完成整個(gè)調(diào)制過程。3 驗(yàn)證與實(shí)現(xiàn)根據(jù)以上實(shí)現(xiàn),用altera公司的stratixii系數(shù)器件ep2s30f484c3實(shí)現(xiàn)4、16、64、256qam調(diào)制器。將本文的mqam調(diào)制器設(shè)計(jì)方法和傳統(tǒng)方法在硬件資源消耗和最高工作頻率等方面進(jìn)行比較,結(jié)果如表2所示。表2 本文結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)濾波器性能比較參 數(shù) 傳統(tǒng)結(jié)構(gòu) 本文結(jié)構(gòu) 組合函數(shù)總數(shù) 673 105 寄存器總數(shù) 523 146 存儲(chǔ)單元總位數(shù) 480 240 自適應(yīng)查找表總數(shù) 816 184 最大工作時(shí)鐘/mhz 251.76 370.23 由表2可以看出,本文結(jié)構(gòu)較之傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)在硬件資源消耗和最大工作頻率方面有較大的改善。本文討論了mqam調(diào)制器在fpg
按不同原則分類:①按所用模型的類型分為物理仿真、計(jì)算機(jī)仿真、半實(shí)物仿真;②按所用計(jì)算機(jī)的類型(模擬計(jì)算機(jī)、數(shù)字計(jì)算機(jī)、混合計(jì)算機(jī))分為模擬仿真、數(shù)字仿真和混合仿真;③按仿真對(duì)象中的信號(hào)流分為連續(xù)系統(tǒng)仿真和離散系統(tǒng)仿真;④按仿真時(shí)間與實(shí)際時(shí)間的比例關(guān)系分為實(shí)時(shí)仿真、超實(shí)時(shí)仿真和亞實(shí)時(shí)仿真;⑤按對(duì)象的性質(zhì)分為宇宙飛船仿真、化工系統(tǒng)仿真、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)仿真等。 5 結(jié) 語 本文介紹了用fpga實(shí)現(xiàn)全數(shù)字高階qam調(diào)制器的思想和方法,采用原理圖和verilog語言,用可編程芯片stratixⅱ系列中的ep2s30f484c3實(shí)現(xiàn)了整個(gè)設(shè)計(jì),結(jié)果表明符合設(shè)計(jì)要求。為進(jìn)一步的研究和設(shè)計(jì)全數(shù)字高階qam系統(tǒng)打下了良好的基礎(chǔ)。 來源:lidy