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文檔簡介
1、本文對正交頻分復用(OFDM)系統(tǒng)中的同步技術(shù)進行較詳細的研究與分析,針對實際應用在甚高頻和特高頻頻段內(nèi)設(shè)計了一個以里德-索羅蒙(RS)編碼、多進制正交幅度調(diào)制和傅立葉變換為核心的基帶無線通信系統(tǒng),研究并選擇了適合該系統(tǒng)的基帶同步算法,并利用FPGA芯片對該系統(tǒng)的同步算法進行硬件實現(xiàn),為最終在19.5kHz帶寬(未含保護頻帶)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的實時通信奠定了較好的
2、基礎(chǔ)。
本文主要目標是理論研究,軟件仿真及硬件實現(xiàn)正交頻分復用通信系統(tǒng)的同步算法。經(jīng)過大量分析和比較,我們采用了其中一些低復雜度但性能仍然較好的幀同步,符號定時同步和頻率同步方案。針對本系統(tǒng)的特點,我們對以上幾種算法均進行了改進,降低了運算的復雜度和誤符號率,仿真結(jié)果表明,運用這些同步方法以后,在信噪比25分貝時,誤比特率低于10-5,滿足系統(tǒng)的設(shè)計要求。
本系統(tǒng)同步算法的硬件實現(xiàn)分幀同步,小數(shù)頻偏估計和補償
3、,整數(shù)頻偏估計和補償三部分。在第一部分中,通過兩個啟動時間不同的模塊分別尋找兩幀中的最小能量比值,通過最小值的位置來判斷幀起始位置,然后將完整的幀信號交替輸出,達到了不間斷的提供有效數(shù)據(jù)的效果。接下來我們將坐標旋轉(zhuǎn)數(shù)字計算機(CORDIC)算法和快速傅立葉變換(FFT)算法應用到后兩部分中。通過對基四算法和基二算法占用資源進行比較,選擇適合本系統(tǒng)的基二頻率抽取算法。在反正切與頻偏補償算法中,采用了時分復用結(jié)構(gòu)的坐標旋轉(zhuǎn)數(shù)字計算機算法,同
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