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文檔簡介
1、本文是基于作者所參與的國家重大專項——《TD-LTE射頻一致性測試系統(tǒng)》——項目而撰寫的。根據(jù)作者所承擔的工作,本文主要研究內(nèi)容是TD-LTE終端射頻一致性測試儀中的基帶處理平臺接口的設(shè)計與實現(xiàn)?;鶐幚戆迨菧y試儀的關(guān)鍵部分,主要進行基帶數(shù)據(jù)的處理。為了滿足TD-LTE的高數(shù)據(jù)速率,高性能的要求,基帶處理板需要擁有高性能處理芯片和豐富的接口設(shè)計來實現(xiàn)。
在LTE系統(tǒng)中,物理層處理的數(shù)據(jù)量最大。而在本項目的設(shè)計中,對物理層算
2、法與程序的運行主要是在DSP上,同時需要將數(shù)據(jù)通過高速接口進行傳輸,因此DSP上的接口設(shè)計與實現(xiàn)尤為重要。本文以DSP芯片為核心,完成了TD-LTE射頻一致性測試儀中的基帶處理平臺部分主要接口的設(shè)計與實現(xiàn)。這些接口包括IIC, McBSP, EMIF, SRIO和EMAC。
為了實現(xiàn)基帶板在測試平臺中的硬件封裝,在基帶板上電后,需要讓程序進行自動運行而不需要使用開發(fā)軟件重新加載代碼,這就意味著Bootloader的實現(xiàn)具有
3、重要意義。因此,本文在第五章第四節(jié)研究并實現(xiàn)了基于EMIF接口的FLASH上電自啟動,同時在設(shè)計中對鏡像文件的導(dǎo)出方法上做出了改進,并與傳統(tǒng)方法進行了比較分析。與傳統(tǒng)方案對比,新的方法具有操作性與穩(wěn)定性強的特點。
在物理層Turbo譯碼算法的實現(xiàn)設(shè)計中,對Turbo譯碼的進行編程實現(xiàn)在實際應(yīng)用中非常耗時。由于Turbo譯碼程序運行占用大量時間,在20M帶寬下,有些子幀的數(shù)據(jù)處理在一個子幀周期內(nèi)甚至無法完成。如果在FPGA中
4、進行Turbo譯碼的運算,雖然Turbo譯碼的運算速度相對提高了,但DSP需要把將要進行Turbo譯碼處理的數(shù)據(jù)傳給FPGA,F(xiàn)PGA處理完成后還需要再將處理后的數(shù)據(jù)回傳給DSP,這樣,數(shù)據(jù)的傳送也要耗費很多時間。因此,此時DSP芯片上的集成外設(shè)TCP2協(xié)處理器的實現(xiàn)顯得尤為重要。本文第五章第五節(jié)研究了TCP2的Turbo譯碼實現(xiàn)并對實現(xiàn)結(jié)果與Matlab仿真進行了對比分析。
本文在接口設(shè)計與實現(xiàn)上涵蓋了從理論分析、驅(qū)動設(shè)
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