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目前,以非混沌调制方式的信号传输通信信息的技术已经非常成熟,并且得到了广泛的应用,例如:GSM、CDMA、OFDM等;而以混沌调制方式的信号传输通信信息的技术尚处在理论研究的层面上,虽然被广泛而深入的研究,但是还没有应用到实际的通信系统中,例如:混沌CDMA、CSK等。综合目前对混沌检测信号理论的研究成果,本文提出了一种采用混沌杜芬(Duffing)振子阵列检测2DPSK常规调制信号的数字接收机解决方案,并用FPGA进行了实现,其运行性能显示了杜芬振子用于解调常规二进制调制信号的可行性。 该接收机系统主要包括5个部分:模拟信号接收前端、无AD结构的模数转换模块、杜芬振子阵列信号检测模块、区域分割与DPSK解调模块以及基带码元恢复模块。模拟信号接收前端主要是将天线接收到的信号进行放大、滤波、下变频处理,将射频信号降为中频信号用于后续的采样处理;根据混沌算法的独有特点本文提出了无AD结构的模数转换方案,采用高速的电压比较器代替AD模块实现将中频模拟信号转换成二值的数字信号的功能;该方案采用Altera公司的FPGA开发板作为算法实现平台,用Verilog HDL硬件描述语言编写杜芬(Duffing)振子检测方程的解算程序,采用流水线的设计思想,实现了对输入信号进行检测的功能。 本文引用区域分割思想解决了智能检测信号信息的难题,通过合适的参数设置达到了高效、准确检测出信号信息的目标。同时,本文针对DPSK调制信号的特点,将区域分割器和DPSK解调器结合到一起,简化了结构,使得Verilog HDL语言实现域分割器和解调器算法更加简洁高效,节省FPGA内部资源;本文最后部分是基带码元恢复模块,该部分主要包括位同步信号提取模块和抽样判决模块,在FPGA平台上实现起来结构简单、算法高效。 为调试本文设计中的杜芬振子阵列数字接收机,本文还以DDS芯片AD9854产生了2DPSK调制信号,并送入安捷伦信号源的正交调制接口经处理产生向外发射的射频调制信号。经测试混沌杜芬振子阵列数字接收机可以正确的接收解调2DPSK信号,性能良好,达到设计研究目标。