《電子技術應用》
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短波数字接收机中频响校正方案的研究与实现
来源:电子技术应用2012年第6期
邱 昊,高 俊,屈晓旭,李少龙
海军工程大学 电子工程学院,湖北 武汉430033
摘要: 针对短波通信系统射频前端模拟滤波器存在的非理想特性,设计了一种基于频率抽样理论的校正方案。该方案由抽样值测量、抽头系数计算及滤波等部分组成。对该设计的理论基础做了详细的描述,并对应用于实际接收系统中的测量结果进行了分析说明。
中圖分類號: TN924
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2012)06-0058-03
Research and realization of a frequency response calibration scheme in HF digitized receiver
Qiu Hao,Gao Jun,Qu Xiaoxu,Li Shaolong
College of Electronic Engineering, Naval University. of Engineering, Wuhan 430033,China
Abstract: A calibration scheme based on theory of frequency sampling was proposed to compensate the non-idea characteristics of analog filter in RF front-end. Theoretical basis of two modules in this scheme were discussed, namely the measurement of sample values and calculation of tap coefficients. At last, analysis of actual system experimental result was given.
Key words : frequency sampling;HF digitized receiver;FIR digital filter;frequency response compensation

    短波通信系統射頻前端主要由濾波、放大、混頻、頻率合成等模塊組成,濾波模塊中射頻濾波器主要實現對信號的預濾波,中頻濾波器主要用于抑制鏡頻[1]。模擬濾波器存在的非理想特性,如插損、帶內波動等會影響系統性能,所以需要增加后置模塊對其進行補償。相對于模擬濾波器而言,數字濾波器靈活、穩定,可以借助這些優點來改善模擬濾波器的性能。

    在數字通信系統中, FIR濾波器因其良好的群時延特性得到了廣泛的應用,較為成熟的設計方法有窗函數法、頻率采樣法和等波紋逼近法。數字FIR濾波器既可以由單位沖激響應h(n)確定,也可以由h(n)的離散傅里葉變換H(k)來確定。以上分別對應時域與頻域兩種處理方法,即窗函數法和頻率抽樣法。頻率抽樣法直接從頻域出發,對頻響抽樣值進行處理,直觀且易實現,但頻率采樣法存在如何設置過渡帶抽樣值的問題。結合實際應用考慮,本文利用等波紋逼近法來確定過渡帶抽樣值,并采用頻率抽樣法來設計具有線性相位的校正濾波器。
1 校正濾波器設計原理
1.1 頻率抽樣理論

    設所要設計濾波器理想的頻率響應為Hd(ejw),在0~2?仔上對Hd(ejw)進行N點等間隔抽樣,得到H(k),即
    

1.2 過渡帶設置
    通過上面分析可以知道,實際得到的FIR濾波器頻響是理想頻響的一種逼近,逼近誤差由內插函數疊加而形成,并且理想頻響的變換越劇烈,逼近誤差越大。因此在變化較陡的通帶邊緣需要加上一些過渡帶抽樣點,從而降低濾波器頻響的振蕩,減小逼近誤差。過渡帶采樣值可以設置為經驗值,也可采用優化算法[3],典型的優化算法有遺傳算法GA(Genetic Algorithm)及其改進算法[4-5]。優化算法的基本思想是將過渡帶抽樣值設置為變量,并構造滿意函數,然后通過優化算法尋找滿意解。優化算法一般較為復雜,在工程中實現需要占用大量資源,考慮到本設計的主要目的在于校正前端模擬濾波器頻響通帶內的抖動,本文采用等波紋逼近法,即Remez交換算法,通過計算機仿真出理想濾波器頻率響應,并將該頻響的過渡帶設置為頻率抽樣值。
    例如,現需要校正前端帶寬為200 kHz的低通濾波器的頻響,可以先通過MATLAB中REMEZ函數設計出所需要的低通濾波器,如圖1所示。此濾波器帶內抖動很小,相對于實際模擬濾波器可以忽略不計,阻帶最小衰減大于150 dB。可以將此濾波器過渡帶作為過渡帶抽樣值。

    天線接收的通信信號經過模擬前端的混頻、濾波和放大后得到固定的高中頻信號,中頻信號在A/D采樣后變為數字信號,此信號通過數字下變頻、降采樣和校正濾波后得到低采樣速率的基帶信號,基帶信號經過自動增益控制和數字解調后進入后續處理。
2.2 硬件設計
    本設計中數字信號處理部分硬件框圖如圖3所示。其中控制芯片采用TI公司的TMS320C6416,該芯片主頻為600 MHz,每個周期內能夠執行8條32 bit指令。芯片CPU由64個32 bit通用寄存器和8個功能單元組成,包括2個乘法器和6個算術邏輯單元[6]。本設計中DSP通過EMIF與FPGA和Flash通信。

    校正模塊中DSP主要完成控制、測量、計算濾波器系數等工作,并將計算好的系數寫給FPGA,濾波過程在FPGA中完成,Flash用來存儲測量值。
    根據1.3節,在測量了通帶內的Hp(k)后,可以通過式(9)得到校正濾波器通帶內的幅度響應抽樣為:

    實際測量的頻率響應如圖6所示,通帶內的波動最大值約4 dB。將CCS中數據導出,通過MATLAB繪圖得到校正后的頻率響應如圖7所示,其通帶內波動最大值為0.6 dB。實驗結果表明,通過校正后系統濾波器頻響通帶內的抖動性得到了明顯的改善。

    在短波數字化收發通信系統中,不論是前端的模擬濾波器還是處理數字信號的數字濾波器,其頻率響應在通帶內往往都不是平坦的,本文設計的校正模塊旨在對頻響進行反擬合,以減小通帶內抖動。該設計應用在實際的數字化短波接收系統中,并取得了良好的效果。本設計中基于采用頻率抽樣法的FIR校正濾波器易于實現且效果明顯,對于改善通信系統中前端濾波器的性能有很好的應用價值。   
參考文獻
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[3] 高西全,丁玉美,闊永紅.數字信號處理—原理、實現及應用[M].北京:電子工業出版社,2006.
[4] 陳小平,于盛林.遺傳算法在FIR濾波器設計—頻率抽樣法中的應用[J].電子學報,2000,28(10):118-120.
[5] 張葛祥,金煒東,胡來招,等.基于頻率采樣技術的FIR數字濾波器優化設計[J].電路與系統學報,2004,9(4):110-113.
[6] TI Incorporated. TMS320C6416 fixed-point digital signal processor[DB/OL].(2005-05-26)[2010-11-10].http://www.ti.com/product/tms320c6416.

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