1. 引言
在测控领域,通常要求对多路检测信号进行传输。信号的传输过程中常受到周围复杂环境的干扰会产生较大的失真。如采用扩频通信传输系统,在发射机中用伪随机序列对所传输信号的频谱进行扩展并利用码分复用实现多路信号的复用;在接收机中再对其解扩,恢复原传输信号。利用扩频通信的扩频增益,可大大提高通信系统的信噪比,增加传输信号的可靠性改善通信质量、提高通信效率。 同时 DSP具有可满足算法控制复杂结构、运算速度高、寻址方式灵活和通信性能强大等需求,可以通过软件修改传输信号参数,因此具有很大的灵活性。本文利用 DSP系统实现多路测量信号扩频传输,结合了扩频通信和 DSP的优点 ,是一种有发展前途的检测信号传输实现方式。
2. 多路检测信号的扩频传输系统
系统的组成按照功能划分为发射模块和接收模块。在发射模块中,多路基带数字信号(模拟信号则先通过模数转换)分别由各自对应的伪随机序列进行扩频调制,这些伪随机序列各不相同但相互正交(或准正交),用这些序列进行扩频调制同时利用码分复用技术把多路信号复合成一路信号送主调制器进行载波调制后,再发射出去。在接收模块中,先对接收到的信号进行载波解调,然后再用本地的与每一路已同步好的伪随机序列进行相关解扩,因为各路信号对应的伪随机序列互不相关,因而可恢复出每一路原始的基带信号,这里的信号是指数字信号,若需要模拟信号,则可把数字信号转换成模拟信号。本系统对接收模块的伪随机序列的同步采用常用的滑动相关捕获来实现[5]。多路测量信号扩频传输系统的组成原理图如图 1所示。扩频传输系统中,扩频信号带宽 B 2与信息带宽 B 1之比称为处理增益GP,即
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作为整个系统的控制和处理核心,DSP要完成大量的工作,总结起来主要有下面几项:
1.对其自身的初始化;
2.载入扩频码序列并存放于片内 RAM里,以及接收时根据 FPGA的同步信号完成扩频序列的同步;
3.接收 A/D转换送来的数据,并存放在预先开辟的数据区间;
4.对接收到的多路数据分别进行扩频调制,并将调制后的数据也存放在开辟好的数据存储区间;
一 对经过扩频调制后的多路数据合成一路数据并进行数字调制;
一 对接收到的扩频信号进行扩频解调,恢复出原始的多路信号并送入数据存储区间。
本系统所有的DSP软件设计都是在 CCS2.0集成开发环境 [8]下进行的,采用基于 TI公司 C5000系列 DSP的汇编语言和 C语言混合编写的。其发射模块和接收模块的软件流程分别如图 3(a)和(b)所示:
本系统采用对每路测量信号分别做扩频调制的同时利用扩频码码分复用后再进行传输的方法,不需经过频分复用或时分复用后再做扩频调制进行传输[9],这使得系统更简化,在提高信号传输可靠性的同时也可提高系统的频带利用率。电路设计中主要涉及到了扩频信号的基带处理。如果要实现信号的无线扩频传输。则可以在设计的基础上,加入射频调制模块,基带信号经过调制后转换为射频信号发射出去,接收到的射频信号经射频解调后,再进行解扩处理即可。
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