【摘 要】
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正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术具有传输速率高和抗多径干扰强的优势,被广泛应用于无线宽带通信领域,是第五代移动通信的关键技术。差分幅度相移键控(Differential Amplitude Phase Shift Keying,DAPSK)实现方法简单,不用信道估计也能获得很好的性能。本论文将OFDM技术与DAPSK
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正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术具有传输速率高和抗多径干扰强的优势,被广泛应用于无线宽带通信领域,是第五代移动通信的关键技术。差分幅度相移键控(Differential Amplitude Phase Shift Keying,DAPSK)实现方法简单,不用信道估计也能获得很好的性能。本论文将OFDM技术与DAPSK调制技术相结合,对比分析了OFDM时域差分DAPSK调制和OFDM频域差分DAPSK调制在不同信道环境下的误码率性能,并在Xilinx公司的ZYNQ 7Z020芯片上实现了OFDM时域差分DAPSK调制系统。主要研究内容如下:(1)本论文分析比较了OFDM时域差分DAPSK调制、OFDM频域差分DAPSK调制和OFDM的QAM调制在不同信道环境下的误码率性能,其中QAM调制采用块状导频信道估计,且DAPSK调制均采用非相干解调。仿真结果表明:在时变较大的信道环境下,OFDM的时域差分DAPSK调制比OFDM的QAM调制拥有更好的误码率性能,OFDM的时域差分DAPSK调制不用插入导频进行信道估计,降低了接收机的复杂度,提高了信息传输速率;验证了OFDM频域差分DAPSK调制对频率选择性衰落信道更加敏感。(2)本论文设计并实现了OFDM时域差分DAPSK调制系统的发射和接收各模块。设计了整个系统物理层参数指标和帧结构。利用Verilog语言实现了发射和接收基带部分的各个模块,并将输出的时序结果与仿真工具进行对比,以验证各个模块的正确性。(3)本论文搭建了OFDM时域差分DAPSK调制系统的硬件处理平台,对整个收发链路基带部分的硬件资源消耗情况进行了分析,以及对发射端和接收端进行了误码测试。基带处理部分利用ZEDBOARD硬件开发平台来实现,而射频收发部分利用AD-FMCOMMS2-EBZ评估板来实现。由Vivado软件提供的资源占比统计表可知,整个系统的基带部分消耗的硬件资源不多。通过室内环境的BIST环回测试、点对点同轴线测试和点对点无线收发测试,整个系统的数据传输速率为24.76Mbps,无线端点对点测试的误码率在万分之一到千分之一数量级,验证了系统能够实现高速率数据的传输。
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