資料介紹
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交頻分復(fù)用技術(shù)。OFDM技術(shù)由MCM(Multi-Carrier Modulation,多載波調(diào)制)發(fā)展而來。OFDM技術(shù)是多載波傳輸方案的實現(xiàn)方式之一,它的調(diào)制和解調(diào)是分別基于IFFT和FFT來實現(xiàn)的,是實現(xiàn)復(fù)雜度最低、應(yīng)用最廣的一種多載波傳輸方案。本文介紹基于OFDM的實用設(shè)計匯總,以供大家參考。
基于DSP的電力線載波OFDM調(diào)制解調(diào)器
OFDM技術(shù)能夠在抗多徑干擾、信號衰減的同時保持較高的數(shù)據(jù)傳輸速率,在具體實現(xiàn)中還能夠利用離散傅立葉變換簡化調(diào)制解調(diào)模塊的復(fù)雜度,因此它在電力線高速通信系統(tǒng)中的應(yīng)用有著非常樂觀的前景。文中給出一種基于正交頻分復(fù)用技術(shù)的調(diào)制解調(diào)器的設(shè)計方案。
OFDM水聲通信定時同步的FPGA實現(xiàn)
OFDM系統(tǒng)自身的正交多載波調(diào)制特點,決定了其對同步誤差十分敏感。能否實現(xiàn)準(zhǔn)確的符號定時同步和載波頻率同步,將直接影響到OFDM通信系統(tǒng)的性能。由于線性調(diào)頻信號具有良好的時頻聚集性,使得LFM信號適合作為OFDM水聲通信系統(tǒng)的定時同步信號。在接收端,利用LFM信號的自相關(guān)特性檢測其相關(guān)峰的位置,可以實現(xiàn)OFDM水聲通信系統(tǒng)的定時同步。
基于OFDM的WiMAX RF系統(tǒng)設(shè)計
本設(shè)備采用超外差時分雙工方式來完成設(shè)計,在發(fā)射時隙內(nèi)完成380 MHz 的固定中頻信號上變頻到所需的RF 信道頻率;在接收時隙內(nèi)完成接收的RF 信號放大并下變頻為380 MHz 的固定中頻信號;片內(nèi)內(nèi)置收發(fā)開關(guān)、低噪聲放大器及開關(guān)控制的功率放大器;內(nèi)置射頻本振倍頻器。
基于GUI的跳頻OFDM系統(tǒng)仿真設(shè)計
本文基于Matlab中的GUI設(shè)計了跳頻OFDM系統(tǒng),界面設(shè)計友好,能夠動態(tài)地改變系統(tǒng)參數(shù)進行仿真,結(jié)果顯示該設(shè)計系統(tǒng)能夠很好地進行實時仿真,實用性較強。
水聲OFDM系統(tǒng)中卷積碼譯碼設(shè)計及其DSP實現(xiàn)
本文在方案中采用了卷積交織和Viterbi軟譯碼等方法。經(jīng)過大量仿真及水池實驗,確定了交織和編譯碼的最佳參數(shù)。在TMS320DM642上實現(xiàn)時,通過采用蝶形運算等優(yōu)化方法減少了譯碼復(fù)雜度,提高了運算速度。最后通過海洋實驗驗證了其性能。
高速移動下OFDM均衡器的FPGA實現(xiàn)
本文主要討論基于Xilinx公司Virtex-2 FPGA硬件平臺的均衡器算法中矩陣求逆的運算過程實現(xiàn)。將程序下載到FPGA,并通過RS 232將結(jié)果數(shù)據(jù)回送到主機查看和驗證。
OFDM系統(tǒng)中DAGC的應(yīng)用研究及FPGA實現(xiàn)
本文主要針對OFDM系統(tǒng)中定點化DFT的溢出誤差,分析了DFT輸入信號功率對其輸出信噪比的影響,并以高斯零均值輸入信號為例,采用DAGC與DFT模塊級聯(lián)的方式進行了Matlab仿真和FPGA實現(xiàn),證明了其可行性。
一種改進的B3G MIMO-OFDM系統(tǒng)的幀同步方法
MIMO-OFDM系統(tǒng)作為當(dāng)前高速通信的備選方案已越來越多地受到關(guān)注,隨著天線數(shù)和用戶數(shù)的增加,幀同步在實現(xiàn)中也越來越困難。本文在前人算法基礎(chǔ)上,提出一種自適應(yīng)門限的幀頭判決方案,使算法更加完善,且在不增加系統(tǒng)復(fù)雜度的前提下獲得很好的性能,適用于Beyond 3G等未來高速移動通信系統(tǒng)。
OFDM信道調(diào)制解調(diào)的仿真及其FPGA設(shè)計
OFDM信道調(diào)制解調(diào)的關(guān)鍵是一對離散傅里葉變換。程序可以由Verilog HDL模塊進行設(shè)計,用相應(yīng)的模塊仿真程序TESTBENCH進行功能仿真,經(jīng)過波形仿真和結(jié)果驗證后,將程序下載到FPGA中實現(xiàn)。同時,Verilog HDL仿真結(jié)果與MATLAB中函數(shù)fft()以及ifft()的輸出結(jié)果進行比較(采用的是浮點運算),得出圖形和數(shù)據(jù)的比較結(jié)果。
如何抵消OFDM系統(tǒng)的失真
導(dǎo)頻信號所發(fā)送的信息對于接收機來說是 己知的,因此可以用來估計外界環(huán)境對發(fā)送信號的影響,如時變信道作用等,本文將其用于對失真信號的估計。將數(shù)據(jù)流做IFFT運算變換為時域信號,最后轉(zhuǎn)換 為串行數(shù)據(jù)流并通過數(shù)模轉(zhuǎn)換器和功放,變成模擬信號被發(fā)送出去。
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基于DSP的電力線載波OFDM調(diào)制解調(diào)器
OFDM技術(shù)能夠在抗多徑干擾、信號衰減的同時保持較高的數(shù)據(jù)傳輸速率,在具體實現(xiàn)中還能夠利用離散傅立葉變換簡化調(diào)制解調(diào)模塊的復(fù)雜度,因此它在電力線高速通信系統(tǒng)中的應(yīng)用有著非常樂觀的前景。文中給出一種基于正交頻分復(fù)用技術(shù)的調(diào)制解調(diào)器的設(shè)計方案。
OFDM水聲通信定時同步的FPGA實現(xiàn)
OFDM系統(tǒng)自身的正交多載波調(diào)制特點,決定了其對同步誤差十分敏感。能否實現(xiàn)準(zhǔn)確的符號定時同步和載波頻率同步,將直接影響到OFDM通信系統(tǒng)的性能。由于線性調(diào)頻信號具有良好的時頻聚集性,使得LFM信號適合作為OFDM水聲通信系統(tǒng)的定時同步信號。在接收端,利用LFM信號的自相關(guān)特性檢測其相關(guān)峰的位置,可以實現(xiàn)OFDM水聲通信系統(tǒng)的定時同步。
基于OFDM的WiMAX RF系統(tǒng)設(shè)計
本設(shè)備采用超外差時分雙工方式來完成設(shè)計,在發(fā)射時隙內(nèi)完成380 MHz 的固定中頻信號上變頻到所需的RF 信道頻率;在接收時隙內(nèi)完成接收的RF 信號放大并下變頻為380 MHz 的固定中頻信號;片內(nèi)內(nèi)置收發(fā)開關(guān)、低噪聲放大器及開關(guān)控制的功率放大器;內(nèi)置射頻本振倍頻器。
基于GUI的跳頻OFDM系統(tǒng)仿真設(shè)計
本文基于Matlab中的GUI設(shè)計了跳頻OFDM系統(tǒng),界面設(shè)計友好,能夠動態(tài)地改變系統(tǒng)參數(shù)進行仿真,結(jié)果顯示該設(shè)計系統(tǒng)能夠很好地進行實時仿真,實用性較強。
水聲OFDM系統(tǒng)中卷積碼譯碼設(shè)計及其DSP實現(xiàn)
本文在方案中采用了卷積交織和Viterbi軟譯碼等方法。經(jīng)過大量仿真及水池實驗,確定了交織和編譯碼的最佳參數(shù)。在TMS320DM642上實現(xiàn)時,通過采用蝶形運算等優(yōu)化方法減少了譯碼復(fù)雜度,提高了運算速度。最后通過海洋實驗驗證了其性能。
高速移動下OFDM均衡器的FPGA實現(xiàn)
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OFDM系統(tǒng)中DAGC的應(yīng)用研究及FPGA實現(xiàn)
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一種改進的B3G MIMO-OFDM系統(tǒng)的幀同步方法
MIMO-OFDM系統(tǒng)作為當(dāng)前高速通信的備選方案已越來越多地受到關(guān)注,隨著天線數(shù)和用戶數(shù)的增加,幀同步在實現(xiàn)中也越來越困難。本文在前人算法基礎(chǔ)上,提出一種自適應(yīng)門限的幀頭判決方案,使算法更加完善,且在不增加系統(tǒng)復(fù)雜度的前提下獲得很好的性能,適用于Beyond 3G等未來高速移動通信系統(tǒng)。
OFDM信道調(diào)制解調(diào)的仿真及其FPGA設(shè)計
OFDM信道調(diào)制解調(diào)的關(guān)鍵是一對離散傅里葉變換。程序可以由Verilog HDL模塊進行設(shè)計,用相應(yīng)的模塊仿真程序TESTBENCH進行功能仿真,經(jīng)過波形仿真和結(jié)果驗證后,將程序下載到FPGA中實現(xiàn)。同時,Verilog HDL仿真結(jié)果與MATLAB中函數(shù)fft()以及ifft()的輸出結(jié)果進行比較(采用的是浮點運算),得出圖形和數(shù)據(jù)的比較結(jié)果。
如何抵消OFDM系統(tǒng)的失真
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