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毕业论文-基于DSP和FPGA硬件平台的OFDM通信系统调试及实现.pdf

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毕业论文-基于DSP和FPGA硬件平台的OFDM通信系统调试及实现.pdf

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毕业论文-基于DSP和FPGA硬件平台的OFDM通信系统调试及实现.pdf

文档介绍

文档介绍:西安电子科技大学
硕士学位论文
基于DSP和FPGA硬件平台的OFDM通信系统调试及实现
姓名:张凡
申请学位级别:硕士
专业:通信与信息系统
指导教师:李建东
20100601
摘要正交频分复用技术具有很强的抗符号间干扰、抗多径衰落和时延的能力。并且保持较高的传输速率。随着人们对通信数字化、宽带化、个人化、移动化的要求,正在成为移动通信中的研究热点。预计将会得到显著应用在灾ㄐ畔低持小本文在参照协议物理层标准的基础上了完成了一个可以自适应调制解调的系统。系统的硬件结构采用“/的软件无线电架构,使/靠近中频,减少模拟信号处理环节。本文首先介绍了系统硬件平台,包括系统构成,功能划分,参数及帧结构,随后着重讨论硬件平台的器件调试。在此基础上,讨论了如何在系统平台上编写虵某绦以完成自适应调制解调的系统功能。最后测试了系统的性能,主要有系统自适应解调的测试,频谱的测量以及解调性能的测试。对于频谱测量,符合发送功率门限要求。解调性能上,,,闹调制方式星座图状况良好,系统可以自适应传输。关键词:正交频分复用自适应调制解调
曲,.甜甒瑆琾,,.琌.“/盿,,.甌瑆.,甋,瑆/.,瑃,:
..琇本人签名::曼:日期刊竺:西安电子科技大学学位论文独创性虼葱滦声明关于论文使用授权的说明导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。学校有权保容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证,毕业后结合学位论文研究课题再攥写的文章一律署名单位为西安电子科技大学。秉承学校严谨的学风和优良的科学道德,本人声明所呈交的论文是我个人在注和致谢中所罗列的内容以外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果;也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的明并表示了谢意。申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切的法律责任。留送交论文的复印件,允许查阅和借阅论文;学校可以公布论文的全部或部分内本人签名:导师签名:
第一章绪论技术的历史与应用现状近年来,随着社会的进步,经济和科技的发展,特别是计算机、程控技术、数字通信的发展,移动通信系统以其显著的特点和优越的性能应用在社会的各个方面。大体来说,移动通信技术的发展经历了三个主要发展阶段:第一代无线通信系统以模拟技术为主,包括模拟蜂窝和无绳电话系统,主要提供语音业务;第二代无线通信系统采用了数字技术,包括数字蜂窝系统、个人通信业务系统和无线数据网络系统,在通信质量、传输效率和系统容量上有了很大的提高,同时第二代系统除了提供传统的语音业务外,还为用户提供了数据业务;第三代无线通信系统主要以为核心技术,提供痵的峰值传输速率,这使得它能够提供前两代通信系统无法提供的各种宽带信息业务,如高速数据、低速图像和电视业务等。进入世纪以来,随着社会的发展,市场需求也在不断变化,人们希望能在移动环境下稳定的观看视频、希望能随时随地的接入,而这些也正是下一代通信系统/姆⒄鼓勘辏禾峁└咧柿俊⒏咚俾省⒏咭贫省低功耗的无线多媒体传输,实现在不同无线网络间的无缝漫游。但是无线通信系统相对有线通信有着其自身的特点,其更容易收到外界环境的干扰。在无线信道中,信号由于复杂地面环境的反射、折射和散射作用,往往经过多条路径到达接收端。由于每条路径上的信号到达时间和相位都不同,不同相位的多个信号在接收端叠加,接收信号幅度将急剧变化,产生衰落。传统的单载波通信系统在传输速率不是很高、多径干扰不是特别严重时,接收端可以通过使用合适的均衡算法使整个通信系统正常工作。但是当系统要求更高的传输速率时,由于多径时延扩展,接收信号中的一个符号的波形会扩展到其他符号中,造成了码间干扰,。这就对均衡提出了更高的要求,需要引入更加复杂的均衡算法,实现比较困难。另外,当信号的带宽超过和接近信道的相干带宽时,信道还会引起频率选择性衰落。而多载波低巢捎枚喔鲈波信号,它把高速数据流分割成若干路低速并行子数据流,然后每路低速数据采用一个独立的载波调制并叠加在一起构成发送信号。所以在多载波调制信道中,数据速率相对较低,码元周期加长,提高了抗码间干扰的能力。正交频分复用技术作为一种多载波技术,由于其抗多径干扰能力强、频谱利用率高、适合高速数据传输等性能,日益受到人们的关注,已经成为下一代无线通信的首选方案。技术作为特殊的频分复犀,技术,
現⒏呓譗调制解调、格状编码、软判决及信道自适应等技术的是从传统的多载波技术逐渐演变而来的。上世纪五六十年代,为了提高传统多载波系统的频谱利用

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