亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

信道估計(jì)算法

  • WiMAX接收機中AGC的算法研究和FPGA實現

    用戶對寬帶無線接入業務、尤其是對于寬帶無線化以及移動化的需求日益增加,使無線寬帶接入技術WiMAX(World interoperability for Microwave Access,即全球微波接入互操作性技術)應運而生、迅猛發展,成為這兩年業界關注的焦點。除了通常的互聯網接入應用外,它還將在提供IPTV和VOIP等寬帶業務方面取得成功,它還有可能成為一種先進的4G蜂窩電話技術。WiMAX未來將進入蜂窩電話、筆記本電腦和機頂盒等應用中。 本文在介紹WiMAX傳輸標準802.16d基礎上,詳細闡述了WiMAX接收機中信道解調芯片中的自動增益控制(Automatic Gain Control,AGC)部分。首先介紹了自動增益控制系統的基本組成和其主要特性指標,通過對一個步進式AGC的分析,得到AGC模型的輸出公式。然后針對WiMAX接收機內AGC系統中的模數轉換器以及AGC電路進行介紹和理論分析。本文采用SPW(Signal Processing WorkSystem)模型對AGC電路基本結構的算法分析,并結合仿真結果對AGC電路做了詳盡解說并對參數進行了解釋說明。 最后給出了基于SPW和FPGA(Field Programmable Gate Array)驗證的結果。通過SPW對AGC進行了單獨的性能測試,并結合整個系統的性能測試來說明AGC可以和系統的其他模塊協同工作。在FPGA測試中,可以證明用Verilog實現后AGC也同樣能較好的工作。 本文實現的基于導頻的步進式的數字AGC是針對WiMAX系統的自動增益控制電路提出的解決方案。此算法結合WiMAX系統的傳輸方式,提出的算法具有迅速鎖定信號的特點,能夠滿足WiMAX系統的要求。同時,由于各種關鍵參數設計為寄存器可配的方式,具有很好的靈活性,也就具有了更高的移植性,可以作為一種通用的數字AGC算法。

    標簽: WiMAX FPGA AGC 接收

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:zhanditian

  • 基于FPGA的DMBT信道調制的設計研究

    隨著科技的發展和社會的進步,數字電視已逐漸成為現代電視的主流。利用今年是奧運年的契機,研究和推廣數字電視廣播具有重大的意義。2006年8月底我國出臺的數字多媒體/電視廣播(DMB-T)標準,確立了中國自己的技術標準。以此來發展擁有自主知識產權的數字電視事業,不僅可以滿足廣大人民群眾日益增長的物質、文化要求,還可以帶動相關產業快速發展。 本課題在深入研究DMB-T國家標準的基礎上,首先對系統的調制系統進行了設計規劃,然后對信道調制的星座映射、系統信息插入、幀體數據處理、PN序列插入的幀形成模塊和成形濾波模塊進行了設計和仿真,并驗證了其正確性。 3780個子載波的時域同步正交多載波技術(TDS-OFDM)是DMB-T調制系統的關鍵技術之一。由于載波數不是2的整數次冪,考慮到實現的有效性,不能采用現已成熟的基-2或基-4的快速傅立葉變換(FFT)算法。針對調制系統中特有的3780點IFFT,課題深入分析和比較了Cooley-Tukey、Winograd和素因子三種離散快速傅立葉變換算法的特點和性能,綜合利用了三種算法優勢,考慮了算法的復雜度、運算的速度、資源的消耗,設計出一種新的算法,進行了Matlab驗證和基于FPGA(現場可編程門陣列)的仿真。分析表明,該算法所需的加法、乘法次數已很逼近4096點FFT算法。 DMB-T發射端的基帶成形濾波采用了平方根升余弦滾降濾波,由于其0.05的滾降系數在實現中比較苛刻,所以是設計的難點之一。本課題利用Matlab工具采用了等紋波最優濾波的方法設計了169階數字濾波器,其阻帶衰減達到了46.9dB,完全符合標準的要求;利用四倍插值的方法實現了I、Q合路的該濾波器的FPGA設計,并進行了設計優化,顯著降低了濾波器的運算量,大大節約了實現該濾波器所需的乘法器資源。

    標簽: FPGA DMBT 信道 調制

    上傳時間: 2013-06-28

    上傳用戶:camelcamel690

  • 基于FPGA的中頻數字化若干關鍵算法

    軟件無線電技術自20世紀90年代提出以后,在許多通信系統中得到了廣泛應用。本文研究了一種軟件無線電數字通信系統方案的設計,并著重研究了其中中頻處理單元的設計和實現。針對實際應用,本文提出了一個基于FPGA和DSP的軟件無線電中頻/基帶數字化處理系統的設計方案。該系統的特點是所有的中頻信號處理算法全部由軟件實現,它主要包括高速A/D、超大規模FPGA芯片、高速DSP芯片和外部存儲器等,其中超大規模FPGA芯片和高速的DSP芯片是系統的核心。DSP芯片采用的是TI公司的C6416,FPGA芯片采用的是Xilinx公司的XC2V2000FG676,既兼顧速度和靈活性,又具有較強的通用性。 本文根據“基于FPGA的中頻數字化處理平臺的建立及若干關鍵算法的實現”研究課題,主要完成了軟件無線電通信系統中頻數字化若干關鍵算法實現的任務,具體包括通用數字中頻板的設計、中頻板上FPGA和DSP、D/A的接口設計、各種數字通信關鍵技術(數字上/下變頻、調制解調、信道編譯碼、交織解交織等)的FPGA實現。本文研究的系統分別在Matlab、ISE、Modelsim、Visual DSP++、ChipScope Pro等軟件中進行了仿真和驗證,并已交付使用。結果表明,本文提出的方案正確可行,達到了預定要求。本文的工作對其它軟件無線電系統的實現也具有較大的參考價值。

    標簽: FPGA 中頻數字化 關鍵算法

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:thinode

  • 基于FPGA實現DVBS信道編碼及調制

    DVB-S(Digital Video Broadcasting bv Satellite)調制器是符合DVB-S協議的數字電視前端設備之一,也滿足我國數字電視衛星廣播標準,該設備可以廣泛應用于數字電視衛星業務和相關數字電視業務。本文主要闡述了基于FPGA實現DVB-S調制器的信道編碼和調制,按功能對DVB-S信道編碼過程進行模塊分解、模塊接口定義,針對每個模塊進行工作原理分析、算法分析、HDL描述、時序仿真及FPGA實現;DVB-S調制器的核心是信道編碼和調制部分,利用FPGA在數字信號處理方面的優勢,本文重點對其中的幾個關鍵模塊,包括RS編碼、卷積交織器和卷積穿孔編碼等的實現算法進行了比較詳細的分析,并通過HDL描述和時序仿真來驗證算法正確性;對FPGA各模塊的資源進行了估計、利用Altera公司的Cyclone器件的內部鎖相環實現ASI信號的接收;最后對整機進行了測試,測試結果表明,本文設計的DVB-S調制器技術指標滿足設計要求。

    標簽: FPGA DVBS 信道編碼 調制

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:gmh1314

  • 基于FPGA實現非均勻劃分信道

    軟件無線電已成為無線通信非常關鍵的技術之一。其基本思想是將寬帶A/D、D/A盡可能靠近天線,在一個開放式、模塊化的通用硬件平臺上用盡可能多的軟件來實現無線電臺的各種功能。 本文所討論的多相濾波器組信道化接收機(PPCR)及信道非均勻劃分,即是應用了軟件無線電理念的一種新技術。該技術針對傳統無線電接收機存在的結構不靈活、系統升級困難、同時處理多信號能力弱及系統規模過大等問題,應用現代多速率信號處理理論對之進行了改進。改進后的軟件無線電PPCR.具有全概率接收能力,能對信號進行下變頻并降低其采樣率處理,實現后資源耗費較低,而且依托現場可編程門陣列(FPGA)建立的平臺是開放式的,在需要時可在不改變硬件系統的情況下通過軟件更改系統的功能,極大地提高了系統的靈活性。諸多的優點使其具有十分廣泛的應用前景,也成為當前研究熱點之一。 本文首先介紹了課題的應用背景,并深入討論了軟件無線電的基本理論:信號采樣理論及多速率信號處理理論,介紹了應用PPCR的采樣處理過程,給出了推導PPCR的數學模型,并在此基礎上分析闡述了信道非均勻劃分的原理。 在本文的系統仿真及實現部分,首先介紹了應用現代DSP開發工具DSPBuilder進行開發的設計流程,然后對應用DSP Builder來設計PPCR中的主要模塊一多相濾波器組及快速傅立葉變換模塊做了詳細闡述,最后對系統仿真及實現過程的實驗結果圖進行了分析。 本文主要是在實驗室階段對算法在硬件實現上進行研究。成果可以作為后續應用研究的基礎,對各種應用軟件無線電理念的通信系統都具有一定的參考價值。

    標簽: FPGA 信道

    上傳時間: 2013-06-17

    上傳用戶:xfbs821

  • OFDM系統的定時和頻率同步的實現

    正交頻分復用技術(OFDM)是未來寬帶無線通信中的關鍵技術。隨著用戶對實時多媒體業務,高速移動業務需求的迅速增加,OFDM由于其頻譜效率高,抗多徑效應能力強,抗干擾性能好等特點,該技術正得到了廣泛的應用。 OFDM系統的子載波之間必須保持嚴格的正交性,因此對符號定時和載波頻偏非常敏感。本課題的主要任務是分析各種算法的性能的優劣,選取合適的算法進行FPGA的實現。 本文首先簡要介紹了無線信道的傳輸特性和OFDM系統的基本原理,進而對符號同步和載波同步對接收信號的影響做了分析。然后對比了非數據輔助式同步算法和數據輔助式同步算法的不同特點,決定采用數據輔助式同步算法來解決基于IEEE 802.16-2004協議的突發傳輸系統的同步問題。最后部分進行了算法的實現和仿真,所有實現的仿真均在QuartusⅡ下按照IEEE 802.16-2004協議的符號和前導字的結構進行。 本文的主要工作:(1)采用自相關和互相關聯合檢測算法同時完成幀到達檢測和符號同步估計,只用接收數據的符號位做相關運算,有效地解決了判決門限需要變化的問題,同時也減少了資源的消耗;(2)在時域分數倍頻偏估計時,利用基于流水線結構的Cordic模塊計算長前導字共軛相乘后的相角,求出分數倍頻偏的估計值;(3)采用滑動窗口相關求和的方法估計整數倍頻偏值,在此只用頻域數據的符號位做相關運算,有效地解決了傳統算法估計速度慢的缺點,同時也減少了資源的消耗。

    標簽: OFDM 定時 同步的

    上傳時間: 2013-05-23

    上傳用戶:宋桃子

  • 基于FPGA的無線信道仿真器設計與實現

    隨著人們對無線通信需求和質量的要求越來越高,無線通信設備的研發也變得越來越復雜,系統測試在整個設備研發過程中所占的比重也越來越大。為了能夠盡快縮短研發周期,測試人員需要在實驗室模擬出無線信道的各種傳播特性,以便對所設計的系統進行調試與測試。無線信道仿真器是進行無線通信系統硬件調試與測試不可或缺的儀器之一。 本文設計的無線信道仿真器是以Clarke信道模型為參考,采用基于Jakes模型的改進算法,使用Altera公司的StratixⅡ EP2S180模擬實現了頻率選擇性衰落信道。信道仿真器實現了四根天線數據的上行接收,每根天線由八條可分辨路徑,每條可分辨路徑由64個反射體構成,每根天線可分辨路徑和反射體的數目可以獨立配置。通過對每個反射體初始角度和初始相位的設置,并且保證反射體的角度和相位是均勻分布的隨機數,可以使得同一條路徑不同反射體之間的非相關特性,得到的多徑傳播信道是一個離散的廣義平穩非相關散射模型(WSSUS)。無線信道仿真器模擬了上行數據傳輸環境,上行數據由后臺產生后儲存在單板上的SDRAM中。啟動測試之后,上行數據在CPU的控制下通過信道仿真器,然后送達基帶處理板解調,最后測試數據的誤碼率和誤塊率,從而分析基站的上行接收性能。 首先,本文研究了3GPP TS 25.141協議中對通信設備測試的要求和無線信道自身的特點,完成了對無線信道仿真器系統設計方案的吸收和修改。 其次,針對FPGA內部資源結構,研究了信道仿真器FPGA實現過程中的困難和資源的消耗,進行了模塊劃分。主要完成了時延模塊、瑞利衰落模塊、背板接口模塊等的RTL級代碼的開發、仿真、綜合和板上調試;完成了FPGA和后臺軟件的聯合調試;完成了兩天線到四天線的改版工作,使FPGA內部的工作頻率翻了一倍,大幅降低了FPGA資源的消耗。 最后,在完成無線信道仿真器的硬件設計之后,對無線信道仿真器的測試根據3GPP TS 25.141 V6.13.0協議中的要求進行,即在數據誤塊率(BLER)一定的情況下,對不同信道傳播環境和不同傳輸業務下的信噪比(Eb/No)進行測試,單天線和多天線的測試結果符合協議中規定的信噪比(Eb/No)的要求。

    標簽: FPGA 無線信道 仿真器

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:小楊高1

  • 無人機高速遙測信道中OFDM峰均比抑制性能研究

    OFDM是無人機高速遙測信道中的主要傳輸技術之一,但是OFDM系統的主要缺陷之一是具有較高的峰均比。文中研究了一種信道糾錯編碼與迭代限幅濾波算法(Repeated Clipping and Filtering,RCF)相結合的峰均比抑制方案。仿真結果表明,RCF算法能夠實現峰均比的有效抑制,卷積編碼和Turbo編碼能夠有效抑制RCF算法產生的限幅噪聲,降低系統誤碼率。

    標簽: OFDM 無人機 信道 峰均比

    上傳時間: 2013-10-09

    上傳用戶:sunshie

  • STBC系統在非同分布Nakagami信道下性能評估

    摘  要: 針對非同分布的Nakagami信道,基于矩生成函數MGF(Moment Generation Function)的分析方法,提出正交空時分組碼系統STBC(Space-Time Block Coding)的一種快速性能評估算法,不需要涉及超幾何函數積分運算,可在中高信噪比時,快速準確地估計STBC系統的符號錯誤概率性能。在平坦瑞利衰落信道下的計算機仿真表明,該算法與已有的STBC系統的近似估計算法相比,具有較優的性能。      關鍵詞: 正交空時分組碼; MIMO; MGF; 誤符號率  

    標簽: Nakagami STBC 分布

    上傳時間: 2014-12-29

    上傳用戶:如果你也聽說

  • 多徑信道下OFDM系統定時同步算法

    文中在pre-FFT定時同步算法的基礎上提出一個新的定時同步算法及其改進算法,該算法利用規則集對相關函數和導函數優化的方法得以進一步減小估計方差,本文在給出其推導過程的基礎上給出了仿真結果,并與相關算法進行比較,結果表明新算法的定時估計精度較高且具有一定的魯棒性。

    標簽: OFDM 多徑信道 定時同步算法

    上傳時間: 2013-10-29

    上傳用戶:hebmuljb

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
欧美高清在线一区| 日韩视频二区| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 亚洲欧美精品在线| 亚洲黄色一区| 99精品国产福利在线观看免费 | 国产亚洲精品久久久| 欧美日韩国内| 亚洲一区二区三区三| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 亚洲在线播放| 黄色成人小视频| 欧美日韩一区二区高清| 久久性天堂网| 亚洲小视频在线观看| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 欧美日韩免费一区| 欧美一站二站| 午夜精品福利在线| 亚洲美女一区| 亚洲国产精品电影在线观看| 国产日产欧美a一级在线| 国内精品久久久久影院色 | 久热精品视频| 久久精品理论片| 亚洲欧美激情一区二区| 99在线热播精品免费| 一区福利视频| 在线观看福利一区| 一区二区三区在线高清| 国产精品永久免费在线| 国产日韩亚洲欧美精品| 国产一区二区精品丝袜| 国产一区二区在线观看免费播放| 国产精品一级二级三级| 国产婷婷色综合av蜜臀av| 亚洲精品一区二区三区樱花| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 国产精品色婷婷久久58| 欧美午夜视频在线| 国产精品一区二区久久久久| 亚洲黄色在线| 欧美国产日韩一区| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费 | 亚洲欧美视频一区| 亚洲先锋成人| 午夜在线观看免费一区| 午夜亚洲性色福利视频| 亚洲专区在线视频| 久久久久国色av免费看影院| 蜜乳av另类精品一区二区| 国产精品午夜av在线| 亚洲国产一区二区视频| 国产美女扒开尿口久久久| 亚洲一区二区成人在线观看| 欧美成人在线免费视频| 亚洲精品美女免费| 欧美婷婷久久| 午夜精品亚洲| 尤物在线精品| 国产精品无码永久免费888| 久久久青草青青国产亚洲免观| 欧美亚洲尤物久久| 在线精品一区二区| 精品动漫3d一区二区三区免费版| 欧美在线电影| 欧美日韩直播| 亚洲激情影视| 久久三级福利| 国产欧美午夜| 亚洲欧美精品| 欧美日韩国产丝袜另类| 亚洲激情女人| 欧美精品首页| 亚洲精品永久免费| 欧美精品九九99久久| 亚洲高清不卡一区| 麻豆精品在线视频| 狠狠色综合网站久久久久久久| 亚洲视频专区在线| 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 欧美高清自拍一区| 91久久久在线| 欧美人与禽猛交乱配视频| 亚洲国产欧美日韩| 亚洲黑丝在线| 欧美日韩精品高清| 亚洲欧美日韩成人| 国产精品一区二区在线观看网站 | 亚洲一级片在线看| 国产精品私拍pans大尺度在线| 亚洲精品影视| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 亚洲精品一区二区三区樱花 | 精品96久久久久久中文字幕无| 午夜精品国产更新| 国产午夜亚洲精品不卡| 欧美亚洲一区二区三区| 国模私拍一区二区三区| 欧美一级片一区| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 亚洲欧美激情诱惑| 在线观看免费视频综合| 久久成人免费网| 国产精品亚洲综合色区韩国| 久久免费观看视频| 一本一本大道香蕉久在线精品| 国产情人综合久久777777| 欧美精品一区二区三区在线看午夜 | 中国亚洲黄色| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 影音先锋中文字幕一区| 欧美日韩直播| 欧美激情片在线观看| 欧美制服第一页| 欧美成人蜜桃| 欧美在线你懂的| 欧美精品一区二区三区四区| 亚洲综合成人在线| 久久精品国产精品亚洲| 亚洲视频免费在线| 亚洲人体一区| 日韩网站在线看片你懂的| 亚洲激情视频在线播放| 狠狠综合久久av一区二区小说| 国产精品护士白丝一区av| 欧美午夜一区二区福利视频| 欧美成人免费大片| 欧美久久99| 欧美日韩视频在线| 国产精品视频免费| 欧美黄在线观看| 欧美美女日韩| 国产精品午夜春色av| 国外成人在线视频| 亚洲精品免费在线| 亚洲免费网站| 嫩草影视亚洲| 欧美日韩播放| 国产精品揄拍一区二区| 韩国av一区二区三区四区| 在线精品福利| 亚洲一区二区久久| 欧美一区二区精品在线| 久久在线播放| 国产精品三上| 伊人春色精品| 亚洲私人黄色宅男| 久久夜精品va视频免费观看| 欧美激情一区二区久久久| 国产精品中文字幕欧美| 亚洲级视频在线观看免费1级| 亚洲香蕉伊综合在人在线视看| 久久精品一区二区三区中文字幕| 久久网站热最新地址| 欧美午夜宅男影院在线观看| 国产一区二区在线观看免费| 亚洲茄子视频| 欧美一区视频| 国产精品你懂得| 亚洲国产影院| 久久精品91久久香蕉加勒比| 欧美日韩国产欧美日美国产精品| 国产婷婷色一区二区三区四区| 一区二区高清在线观看| 欧美福利专区| 亚洲国产成人久久| 亚洲一区二区视频| 一本久久知道综合久久| 欧美激情乱人伦| 亚洲欧洲一级| 国产香蕉97碰碰久久人人| 亚洲九九精品| 欧美国产一区二区三区激情无套| 国内精品久久国产| 久久精品国产亚洲a| 国产婷婷一区二区| 久久久久九九视频| 在线精品福利| 欧美日韩1080p| 亚洲欧美在线aaa| 激情久久一区| 欧美三区在线观看| 久久综合影视| 亚洲精品你懂的| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 欧美一区二区私人影院日本| 激情av一区| 欧美视频专区一二在线观看| 亚洲欧美日产图| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 国产精品chinese| 蜜臀91精品一区二区三区| 亚洲一区不卡| 亚洲国产91精品在线观看| 欧美午夜激情视频| 欧美高清在线观看| 久久人人爽国产| 久久午夜精品| 欧美一区二区视频免费观看|