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文檔簡介
1、隨著通信技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了許多無線通信標(biāo)準(zhǔn),面對日益緊張的頻譜資源,正交振幅調(diào)制(QAM)以其頻譜利用率高的特點得到了廣泛的應(yīng)用。全數(shù)字接收機理論從上個世紀(jì)九十年代開始發(fā)展成熟,它將數(shù)字信號處理技術(shù)前移至模擬處理區(qū),要求接收機采用固定的采樣時鐘,而定時同步、載波同步以及符號判決等都可以在數(shù)字信號處理器件內(nèi)完成,全數(shù)字化接收機技術(shù)的發(fā)展加速了系統(tǒng)數(shù)字化和集成化。
傳統(tǒng)數(shù)字微波通信系統(tǒng)一般都存在信道容量不足的缺點,本文在基站通信的
2、應(yīng)用背景下,設(shè)計和實現(xiàn)28MHz帶寬下傳輸比特率達(dá)155Mbit/s的全數(shù)字128QAM調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)。主要工作如下:
首先,根據(jù)設(shè)計要求給出了系統(tǒng)方案,其中,定時同步是基于Gardner算法的閉環(huán)結(jié)構(gòu),信道均衡選用恒模(CMA)算法,利用極性判決算法完成載頻恢復(fù)。并且在MATLAB環(huán)境下驗證了系統(tǒng)方案和算法的可行性。
然后,結(jié)合軟件無線電平臺,設(shè)計了一個基于 FPGA的硬件實現(xiàn)方案,利用Altera公司cyclone
3、 III系列FPGA EP3C120F780I7和TI公司DA轉(zhuǎn)換芯片DAC5687完成調(diào)制算法,利用TI公司AD轉(zhuǎn)換芯片ADS62P24和EP3C120F780I7 FPGA完成全數(shù)字解調(diào)算法。FPGA子系統(tǒng)采用多時鐘系統(tǒng)設(shè)計,根據(jù)各個模塊設(shè)計需求進行時鐘分配。
最后,在功能定義和時鐘約束的基礎(chǔ)上,完成系統(tǒng)關(guān)鍵模塊的FPGA設(shè)計,并且做了速度和資源兩個方面的優(yōu)化,功能仿真結(jié)果和時序分析報告表明,模塊設(shè)計的邏輯功能完全正確,滿
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