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文檔簡介
1、4G時代,人們對移動通信和便攜式通信的關注度越來越高。隨著通信業(yè)務范圍的不斷擴大,數據量幾乎呈爆炸增長態(tài)勢,面對日益緊張的頻譜資源,傳統調制方式已經難以滿足當前通信需求。QAM調制因頻譜利用率高、抗干擾能力強等優(yōu)點而廣泛應用于各種有線通信、無線通信場合。
本文主要研究高階QAM的實現技術,并以無線通信為背景,在64QAM業(yè)務模式下完成整個通信系統的軟硬件仿真、設計、實現以及測試等任務。其中,基帶部分在FGPA中以全數字方式實現
2、,射頻部分借助AD9361軟件無線電平臺實現,具體研究工作如下:
首先,設計系統傳輸方案,并在Simulink環(huán)境下搭建仿真模型,驗證方案的可行性。針對收發(fā)機中的各子模塊,本文給出了詳細的原理設計和仿真結果。
然后,將仿真模型在FPGA中定點實現,并在確定量化精度后,按照模塊化設計原則分別在ISE和Modelsim中進行代碼編寫與功能仿真。對設計中的一些關鍵模塊本文采取了相關優(yōu)化措施,比如時鐘部分采用全局時鐘管理技術
3、,保證時鐘的同源同相性;載波同步算法和盲均衡算法設計時,選擇雙模式切換算法,并使用高頻時鐘作為計算時鐘,從而加快算法收斂速度,提高系統通信效率。
最后,利用Xilinx公司的ML605開發(fā)板和ADI公司的AD9361板卡完成硬件調試與系統測試工作,這部分是設計的重點也是難點。本文通過在PC端編寫上位機軟件實現對AD9361硬件平臺的靈活配置功能,并在調試期間,根據晶振校準系數、數據時鐘延遲等實際硬件特性不斷調整配置參數,優(yōu)化系
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