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VBLAST-OFDM

  • 對Vblast—oFdm系統(tǒng)地仿真

    對Vblast—oFdm系統(tǒng)地仿真,對進行Vblast空時分層碼研究者是很好的參考,而且也是B3G地關鍵技術。

    標簽: Vblast oFdm 仿真

    上傳時間: 2015-05-01

    上傳用戶:ardager

  • 基于VBLAST-OFDM的MATLAB SIMULATION

    基于VBLAST-OFDM的MATLAB SIMULATION,圖形化界面,并且給出了各仿真圖

    標簽: VBLAST-OFDM SIMULATION MATLAB

    上傳時間: 2014-01-17

    上傳用戶:冇尾飛鉈

  • 結合MIMO及OFDM,並利用VBLAST decode.

    結合MIMO及OFDM,並利用VBLAST decode.

    標簽: VBLAST decode MIMO OFDM

    上傳時間: 2014-01-06

    上傳用戶:txfyddz

  • MIMO OFDM 中的VBLAST空時編碼程序

    MIMO OFDM 中的VBLAST空時編碼程序,有利于我們更好的學習MIMO-OFDM提供了好的基礎!

    標簽: VBLAST MIMO OFDM 空時編碼

    上傳時間: 2014-12-06

    上傳用戶:愛死愛死

  • MIMO-OFDM系統(tǒng)的VBLAST使用MATLAB編程

    MIMO-OFDM系統(tǒng)的VBLAST使用MATLAB編程

    標簽: MIMO-OFDM MATLAB VBLAST

    上傳時間: 2014-07-02

    上傳用戶:ynwbosss

  • 基于FPGA的OFDM基帶系統(tǒng)研究.rar

    近幾年來,OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技術引起了人們的廣泛注意,根據這項新技術,很多相關協(xié)議被提出來。其中WiMax(Wireless MetropolitanArea Networks)代表空中接口滿足IEEE 802.16標準的寬帶無線通信系統(tǒng),IEEE標準在2004年定義了空中接口的物理層(PHY),即802.16d協(xié)議。該協(xié)議規(guī)定數(shù)據傳輸采用突發(fā)模式,調制方式采用OFDM技術,傳輸速率較高且實現(xiàn)方便、成本低廉,已經成為首先推廣應用的商業(yè)化標準。 本文主要對IEEE802.16d OFDM系統(tǒng)物理層進行研究,并在XILINX公司的Virtexpro II芯片上實現(xiàn)了基帶算法。 首先討論了OFDM基本原理及其關鍵技術。根據IEEE802.16d OFDM系統(tǒng)的物理層發(fā)送端流程搭建了基帶仿真鏈路,利用MATLAB/SIMULINK仿真了OFDM系統(tǒng)在有無循環(huán)前綴(CP)、多徑數(shù)目不同等情況下的性能變化。由于同步算法和信道估計算法計算量都很大,為了找到適合采用FPGA實現(xiàn)的算法,分析了同步誤差和不同信道估計算法對接收信號的影響,并結合計算量的大小提出了一種新的聯(lián)合同步算法,以及得出了LS信道估計算法最適合802.16d系統(tǒng)的結論。 其次,完成了基帶發(fā)射機和接收機的FPGA硬件電路實現(xiàn)。為了使系統(tǒng)的時鐘頻率更高,采用了流水線的結構。設計中采用編寫Verilog程序和使用IP核相結合的辦法,實現(xiàn)了新的聯(lián)合同步算法,并且通過簡化結構,避免了信道估計算法中的繁瑣除法。利用ISE9. 2i和Modelsim6.Oc軟件平臺對程序進行設計、綜合和仿真,并將仿真結果和MATLAB軟件計算結果相對比。結果表明,采用16位數(shù)據總線可達到理想的精度。 最后,采用串口通信的方式對基帶系統(tǒng)進行了驗證。通過串口通信從功能上表明該系統(tǒng)確實可行。 關鍵詞:IEEE802. 16d; OFDM; 同步;信道估計;基帶系統(tǒng)

    標簽: FPGA OFDM 基帶

    上傳時間: 2013-07-31

    上傳用戶:1757122702

  • OFDM系統(tǒng)同步及解調的FPGA實現(xiàn).rar

    自20世紀80年代以來,正交頻分復用技術不但在廣播式數(shù)字音頻和視頻領域得到廣泛的應用,而且已經成為無線局域網標準(例如IEEE802.11a和HiperLAN/2等)的一部分。OFDM由于其頻譜利用率高,成本低等原因越來越受到人們的關注。隨著人們對通信數(shù)據化、寬帶化、個人化和移動化需求的增強,OFDM技術在綜合無線接入領域將會獲得越來越廣泛的應用。人們開始集中越來越多的精力開發(fā)OFDM技術在移動通信領域的應用,本文也是基于無線通信平臺上的OFDM技術的運用。 本文的所有內容都是建立在空地數(shù)據無線通信系統(tǒng)下行鏈路FPGA實現(xiàn)基礎上的。本文作者的主要工作集中在鏈路接收端的FPGA實現(xiàn)和調試上。主要包括幀同步(時間同步)算法的研究與設計、OFDM頻率同步算法的研究與設計以及同步模塊、OFDM解調模塊、QAM解調模塊的FPGA實現(xiàn)。最終實現(xiàn)高速數(shù)字圖像傳輸系統(tǒng)下行鏈路在無線環(huán)境中連通。 對于無線移動通信系統(tǒng)而言,多普勒頻移、收發(fā)設備的本地載頻偏差均可能破壞OFDM系統(tǒng)子載波之間的正交性,從而導致ICI,影響系統(tǒng)性能。另外,由于OFDM系統(tǒng)大多采用IFFT/FFT實現(xiàn)調制解調,因此在接收方確定FFT的起點對數(shù)據的正確解調也至關重要。同步技術即是針對系統(tǒng)中存在的定時偏差、頻率偏差進行定時、頻偏的估計與補償,來減少各種同步偏差對系統(tǒng)性能的影響。在OFDM實現(xiàn)的關鍵技術中,同步技術是十分重要的一部分。本文花費了三個章節(jié)闡述了同步技術的原理、算法和實現(xiàn)方法。 目前OFDM系統(tǒng)的載波同步方案,可以歸納為三大類:輔助數(shù)據類,盲估計類和基于循環(huán)前綴的半盲估計類。本文首先分析了各種載波同步方案的優(yōu)缺點,并舉例說明了各個載波同步方式的實現(xiàn)方法。然后具體闡述了本文在FPGA平臺上實現(xiàn)的OFDM接收端同步的同步方式,包括其具體算法和FPGA實現(xiàn)結構。本文所采用的幀同步和頻率同步方案都是采用輔助數(shù)據類的,在闡述其具體算法的同時對算法在不同參數(shù)和不同形式下的性能做出了仿真對比分析。 OFDM的解調采用FFT算法,在FPGA上的實現(xiàn)是十分方便的。本文主要闡述其實現(xiàn)結構,重點放在提取有效數(shù)據部分有效數(shù)據位置的推導過程。最后介紹了本文實現(xiàn)QAM軟解調的解調方法。 本文闡述算法采用先提出原理,然后給出具體公式,再根據公式中的系數(shù)和變量分析算法性能的方式。在闡述實現(xiàn)方式時首先給出實現(xiàn)框圖,然后對框圖中比較重要或者復雜的部分進行詳細闡述。在介紹完每個模塊實現(xiàn)方式之后給出了仿真或者上板結果,最后再給出整體測試結果。

    標簽: OFDM FPGA

    上傳時間: 2013-06-26

    上傳用戶:希醬大魔王

  • OFDM無線局域網關鍵技術的FPGA實現(xiàn).rar

    無線局域網(WLAN)是未來移動通信系統(tǒng)的重要組成部分。由于擺脫了有線連接的束縛,無線局域網具有移動性好、成本低以及網絡傳輸故障少等諸多優(yōu)點,得到了越來越廣泛的發(fā)展與應用。正交頻分復用(OFDM)技術具有抗多徑衰落,頻譜利用率高等優(yōu)點,特別適合于無線環(huán)境下的高速數(shù)據傳輸,是高速無線局域網的首選技術之一。從IEEE802.11a,IEEE802.11g到IEEE802.1n都是以OFDM為基礎。隨著OFDM技術的普及以及下一代通信技術對OFDM的青睞,研究與實現(xiàn)應用于無線局域網的OFDM關鍵技術具有一定的意義。 本文首先介紹了WLAN的基本概念及相關協(xié)議標準和OFDM系統(tǒng)的工作原理,并描述了基于IEEE802,11a和IEEE802.11n標準的OFDM系統(tǒng)的數(shù)據幀結構以及系統(tǒng)參數(shù)。文中對OFDM傳輸系統(tǒng)的關鍵算法進行了詳細的研究。然后以Xilinx公司的ISE10.1為軟件平臺,利用VHDL描述的方式,并以FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)芯片SPARTAN-3E為硬件平臺,研究實現(xiàn)了適用于IEEE802.11a和IEEE802.11n的64點16bits復數(shù)塊浮點結構的FFT模塊,(2,1,7)卷積編碼和維特比譯碼模塊,以及分組檢測和符號定時模塊,并進行了仿真、綜合、下載驗證等工作。

    標簽: OFDM FPGA 無線局域網

    上傳時間: 2013-06-25

    上傳用戶:cee16

  • 基于FPGA的OFDM調制解調器的設計與實現(xiàn).rar

    正交頻分復用(OFDM)技術是一種多載波數(shù)字調制技術,具有頻譜利用率高、抗多徑干擾能力強、成本低等特點,適合無線通信的高速化、寬帶化及移動化的需求,將成為下一代無線通信系統(tǒng)(4G)的核心調制傳輸技術。 本文首先描述了OFDM技術的基本原理。對OFDM的調制解調以及其中涉及的特性和關鍵技術等做了理論上的分析,指出了OFDM區(qū)別于其他調制技術的巨大優(yōu)勢;然后針對OFDM中的信道估計技術,深入分析了基于FFT級聯(lián)的信道估計理論和基于聯(lián)合最大似然函數(shù)的半盲分組估計理論,在此基礎上詳細研究描述了用于OFDM系統(tǒng)的迭代的最大似然估計算法,并利用Matlab做了相應的仿真比較,驗證了它們的有效性。 而后,在Matlab中應用Simulink工具構建OFDM系統(tǒng)仿真平臺。在此平臺上,對OFDM系統(tǒng)在多徑衰落、高斯白噪聲等多種不同的模型參數(shù)下進行了仿真,并給出了數(shù)據曲線,通過分析結果可正確評價OFDM系統(tǒng)在多個方面的性能。 在綜合了OFDM的系統(tǒng)架構和仿真分析之后,設計并實現(xiàn)了基于FPGA的OFDM調制解調系統(tǒng)。首先根據802.16協(xié)議和OFDM系統(tǒng)的具體要求,設定了合理的參數(shù);然后從調制器和解調器的具體組成模塊入手,對串/并轉換,QPSK映射,過采樣處理,插入導頻,添加循環(huán)前綴,IFFT/FFT,幀同步檢測等各個模塊進行硬件設計,詳細介紹了各個模塊的設計和實現(xiàn)過程,并給出了相應的仿真波形和參數(shù)說明。其中,針對定點運算的局限性,為系統(tǒng)設計并自定義了24位的浮點運算格式,參與傅立葉反變換和傅立葉變換的運算,在系統(tǒng)參數(shù)允許的范圍內,充分利用了有限資源,提高了系統(tǒng)運算精度;然后重點描述了基于FPGA的快速傅立葉變換算法的改進、優(yōu)化和設計實現(xiàn),針對原始快速傅立葉變換FPGA實現(xiàn)算法運算空閑時間過多,資源占用較大的問題,提出了帶有流水作業(yè)功能、資源占用較少的快速傅立葉變換優(yōu)化算法設計方案,使之運用于OFDM基帶處理系統(tǒng)當中并加以實現(xiàn),結果滿足系統(tǒng)參數(shù)的需求。最后以理論分析為依據,對整個OFDM的基帶處理系統(tǒng)進行了系統(tǒng)調試與性能分析,證明了設計的可行性。 綜上所述,本文完成了一個基于FPGA的OFDM基帶處理系統(tǒng)的設計、仿真和實現(xiàn)。本設計為OFDM通信系統(tǒng)的進一步改進提供了大量有用的數(shù)據。

    標簽: FPGA OFDM 調制解調器

    上傳時間: 2013-07-25

    上傳用戶:14786697487

  • 超寬帶脈沖與MB-OFDM物理層的FPGA實現(xiàn)

    現(xiàn)代通信系統(tǒng)對帶寬和數(shù)據速率的要求越來越高,超寬帶(ultra-wideband,UWB)通信以其傳輸速率高、空間容量大、成本低、功耗低的優(yōu)點,成為解決企業(yè)、家庭、公共場所等高速因特網接入的需求與越來越擁擠的頻率資源分配之間的矛盾的技術手段。 論文主要圍繞兩方面展開分析:一是介紹用于UWB無載波脈沖調制及直接序列碼分多址調制(DS-CDMA)的新型脈沖,即Hermite正交脈沖,并且分析了這種構建UWB多元通信和多用戶通信的系統(tǒng)性能。二是分析了UWB的多帶頻分復用物理層提案(MBOA)的調制技術,并在FPGA上實現(xiàn)了調制模塊。正交Hermite脈沖集被提出用于UWB的M元雙正交調制系統(tǒng),獲得高數(shù)據速率。調整脈沖的脈寬因子和中心頻率能使脈沖滿足FCC的頻譜要求。M元雙正交調制的接收機需要M/2個相關器,遠比M元正交調制所需的相關器數(shù)量少。誤碼率一定時,維數(shù)M的增加可獲得高的比特率和低的信噪比。雖然高階的Hermite脈沖易受抖動時延的影響,但當抖動時延范圍小于0.02ns時,其影響較為不明顯。本文認為1~8階的Hermite脈沖皆可用,可構成16元雙正交系統(tǒng)。 正交Hermite脈沖集也可以構造UWB多用戶系統(tǒng)。各用戶的信息用不同的Hermite脈沖同時傳輸,其多用戶的誤比特率上限低于高斯單脈沖構成的PPM多用戶系統(tǒng)的誤比特率,所以其系統(tǒng)性能更優(yōu)。正交Hermite脈沖還可以用于UWB的DS-CDMA調制,在8個脈沖可用的情況下,最多可容64個用戶同時通信。 基于MBOA提出的UWB物理層協(xié)議,本文用Verilog硬件語言實現(xiàn)了調制與解調結構,并用Modelsim做了時序驗證。用Verilog編程實現(xiàn)的輸出數(shù)據與Matlab生成的UWB建模的輸出結果一致。為了達到UWBMB-OFDM系統(tǒng)的FFT處理器的要求,一個混和基多通道流水線的FFT算法結構被提出。其有效的實現(xiàn)方法也被提出。這種結構采用多通道以獲得高的數(shù)據吞吐量。此外,它用于存儲和復數(shù)乘法器的硬件損耗相比其他的FFT處理器是最少的。高基的FFT蝶算減少了復數(shù)乘法器的數(shù)量。在132MHz的工作頻率下,整個128點FFT變換在此結構模式下只需要242.4ns,滿足了MBOA的要求。

    標簽: MB-OFDM FPGA 超寬帶 脈沖

    上傳時間: 2013-07-29

    上傳用戶:TI初學者

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