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文檔簡介
1、GSM系統(tǒng)被廣泛地應(yīng)用于商用通信領(lǐng)域,同時也被應(yīng)用于一些特殊領(lǐng)域,如公共運輸。這些領(lǐng)域有各自特殊的要求,如在公共運輸領(lǐng)域中,移動臺有很高的速度,這對GSM系統(tǒng)是一項挑戰(zhàn)。國外在這些方面處于領(lǐng)先地位,我國這方面的研究起步較晚,相關(guān)文獻(xiàn)相對較少。將GSM通信系統(tǒng)運用于這些特殊領(lǐng)域,會極大地提高這些領(lǐng)域的生產(chǎn)效率,因此進(jìn)行特殊領(lǐng)域的GSM研究意義重大。本文針對用于特殊領(lǐng)域的GSM接收機(jī)進(jìn)行研究,利用軟件無線電的方法實現(xiàn)GSM接收機(jī)的物理層設(shè)計
2、。軟件無線電是運用可編程器件,如FPGA和DSP對物理層算法進(jìn)行編程實現(xiàn)。在對GSM系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,研究GSM系統(tǒng)的調(diào)制方式——GMSK調(diào)制,并研究其解調(diào),將重點放在GSM接收機(jī)的均衡算法研究上,得出仿真結(jié)論。主要研究內(nèi)容如下: ⑴解旋同步算法的研究。解旋需要同步,由于作者水平和查閱的相關(guān)資料有限,發(fā)現(xiàn)關(guān)于解旋同步的論述比較簡略,所以本文在推導(dǎo)的基礎(chǔ)上具體說明解旋同步算法??梢詫MSK調(diào)制看成是數(shù)據(jù)在發(fā)送端進(jìn)行了旋轉(zhuǎn),那
3、么在接收端進(jìn)行解旋,這樣就能得到所需的解調(diào)結(jié)果。在接收端,我們并不知道發(fā)端數(shù)據(jù)是從什么位置開始的旋轉(zhuǎn),這就需要解旋同步來確定這個位置。 ⑵I,Q兩路分別解旋方法的提出與仿真。解旋的一般方法是對一個復(fù)數(shù)序列進(jìn)行解旋。通過深入研究信號流程,本文將復(fù)數(shù)序列的實部與虛部分成I,Q兩路分別進(jìn)行解旋。這對解旋的硬件實現(xiàn)有重要意義。 ⑶均衡器系數(shù)幅度研究。由于信道估計時進(jìn)行了相關(guān),使得估計出的信道序列的幅值大于輸入信號幅值,而這個幅值
4、過大或者過小都會影響均衡效果。在進(jìn)行大量實驗后發(fā)現(xiàn),用信道序列的方差和輸入信號方差比值的殲方來控制均衡器系數(shù)幅度,能能使均衡達(dá)到最佳效果。 ⑷對GMSK的兩種調(diào)制方式進(jìn)行了深入對比。研究兩種GMSK信號產(chǎn)生方式的碼間干擾和頻譜特性。發(fā)現(xiàn)GMSK線性近似信號在白噪聲下的硬判決誤碼率低于GMSK調(diào)制信號的。 ⑸在鄉(xiāng)村信道模型,城市信道模型,山區(qū)信道模型下對MLSE和基于訓(xùn)練序列的最小平方線性均衡算法進(jìn)行仿真,對比兩種均衡算法
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