基于FPGA的OFDM发射系统实现方法

来源 :河北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xmg11860
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)是一种相对于单载波调制,而提出的多载波调制(MCM)技术。在当下信息高度发达的时代,多载波技术是适应当前社会需求并且非常惹人关注的通信技术。本文介绍的OFDM技术是一种很特殊的多载波传输方案,对于其他传输技术来说,它具有高效的频谱利用率,很强的抗多径衰落、码间干扰和窄带干扰能力,以及传输速率更快等优点。传统的多载波传输技术,把数据流分解为若干个独立的子比特流,每个子数据流将具有低得多的比特速率,而OFDM即可以被看作是一种复用技术,也可以被看作是一种调制技术。由于它的各种优点,OFDM技术在高速数字通信领域受到的人们的广泛关注。OFDM技术已经成功的应用于高清晰度电视、无线局域网、数字音频广播。近些年来,FPGA技术以惊人的发展速度和实际应用能力的增强,越来越广泛的应用在日常经济生活的各个领域,它的主要特点是处理大信息量数据的能力强。由于完成OFDM调制的系统需要大量的运算,实现OFDM系统发射机的平台必须有强大的计算能力,因此,使用FPGA来完成这项任务是大势所趋。本设计所选用芯片是以CycloneⅡ系列EP2C70F896为核心的FPGA实验板为硬件平台,该芯片为用户提供了较多的外围设备和多媒体特性,并具有灵活而可靠的外围接口设计。本文主要依据项目中的指标要求,基于FPGA芯片来对OFDM发射系统中的各个模块功能来进行设计。在仿真过程过程中,采用的工具是Quartus Ⅱ9.0,它是Altera公司的综合性PLD开发软件,它能够支持原理图等多种程序设计输入形式,可以完成从设计输入开始到硬件配置的完整PLD设计流程。
其他文献
本论文围绕“IEEE 802.16e系统上下行链路同步的实现方法”展开工作,主要研究了IEEE 802.16e标准物理层的下行链路的定时同步技术和频偏估计技术、上行链路的接入同步技术。
正交频分复用(orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM)技术是一种多载波数字调制技术,它具有抗多径能力强,频谱利用率高等优点,与其他技术结合在一起应用到第四代移
随着多种无线接入技术的出现以及多终端用户规模的扩大,异构网络融合已是通信技术的发展趋势,异构网络环境下多终端间的垂直切换以及联合呼叫接纳控制成为通信界的一大研究热
无线多媒体传感器网络(MWSN)是在传统无线传感器网络的基础上引入音视频和图像等多媒体信息的一种新型传感器网络,在社会各个领域中均有广泛的应用前景。随着可靠性路由协议和
近年来,无线通信得到了迅猛的发展,极大的方便了人们的生活方式,但同时也遇到一些瓶颈。如频谱资源有限,辐射等问题。而光无线通信技术以其“绿色”、‘健康’、“高速”等优
多输入多输出(MIMO)技术能够在不消耗额外资源的条件下成倍增加信道容量,已成为未来移动通信的核心技术之一,但同时MIMO系统仍有许多关键问题亟待解决。本文主要研究了MIMO系统的
大规模多输入多输出(Multiple-In Multiple-Out MIMO)作为5G中的关键技术之一受到了人们广泛的关注。在大规模MIMO中,需要预编码来减轻信道中噪声和其他用户相互之间的干扰。
物联网和移动互联网的飞速发展推动了用户对更高速率、更大数据流量、更密集的网络覆盖的需求,第五代移动通信系统(the 5th Generation mobile communication technology,5G)
在现代的临床诊断和医学研究中,医学图像处理与分析技术占有重要地位,主要研究内容包括图像增强技术、图像分割技术、图像配准技术、三维重建等方面。医学图像数据量大,处理算