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文檔簡(jiǎn)介
1、本文對(duì)正交頻分復(fù)用(OFDM)系統(tǒng)中的同步技術(shù)進(jìn)行較詳細(xì)的研究與分析,針對(duì)實(shí)際應(yīng)用在甚高頻和特高頻頻段內(nèi)設(shè)計(jì)了一個(gè)以里德-索羅蒙(RS)編碼、多進(jìn)制正交幅度調(diào)制和傅立葉變換為核心的基帶無(wú)線通信系統(tǒng),研究并選擇了適合該系統(tǒng)的基帶同步算法,并利用FPGA芯片對(duì)該系統(tǒng)的同步算法進(jìn)行硬件實(shí)現(xiàn),為最終在19.5kHz帶寬(未含保護(hù)頻帶)內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)有用信息傳輸速率為67.5kbit/s、有效頻帶利用率為3.46bit/s/Hz的實(shí)時(shí)通信奠定了較好的
2、基礎(chǔ)。
本文主要目標(biāo)是理論研究,軟件仿真及硬件實(shí)現(xiàn)正交頻分復(fù)用通信系統(tǒng)的同步算法。經(jīng)過(guò)大量分析和比較,我們采用了其中一些低復(fù)雜度但性能仍然較好的幀同步,符號(hào)定時(shí)同步和頻率同步方案。針對(duì)本系統(tǒng)的特點(diǎn),我們對(duì)以上幾種算法均進(jìn)行了改進(jìn),降低了運(yùn)算的復(fù)雜度和誤符號(hào)率,仿真結(jié)果表明,運(yùn)用這些同步方法以后,在信噪比25分貝時(shí),誤比特率低于10-5,滿足系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求。
本系統(tǒng)同步算法的硬件實(shí)現(xiàn)分幀同步,小數(shù)頻偏估計(jì)和補(bǔ)償
3、,整數(shù)頻偏估計(jì)和補(bǔ)償三部分。在第一部分中,通過(guò)兩個(gè)啟動(dòng)時(shí)間不同的模塊分別尋找兩幀中的最小能量比值,通過(guò)最小值的位置來(lái)判斷幀起始位置,然后將完整的幀信號(hào)交替輸出,達(dá)到了不間斷的提供有效數(shù)據(jù)的效果。接下來(lái)我們將坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)數(shù)字計(jì)算機(jī)(CORDIC)算法和快速傅立葉變換(FFT)算法應(yīng)用到后兩部分中。通過(guò)對(duì)基四算法和基二算法占用資源進(jìn)行比較,選擇適合本系統(tǒng)的基二頻率抽取算法。在反正切與頻偏補(bǔ)償算法中,采用了時(shí)分復(fù)用結(jié)構(gòu)的坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)數(shù)字計(jì)算機(jī)算法,同
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