基于FPGA的V-BLAST MIMO MC-CDMA基带系统的实现

来源 :北京交通大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:qgz111
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
MIMO技术、多载波技术与链路自适应技术是未来移动通信系统最值得关注的几种物理层技术。MIMO技术在提高系统频谱利用率方面性能卓越,多载波CDMA技术则能有效地对抗频率选择性衰落,将MIMO技术与MC-CDMA方案相结合,构成空域复用MIMO MC-CDMA系统,将在很大程度上提高系统的性能和容量。将自适应调制技术引入空域复用MIMO MC-CDMA系统能够充分利用无线信道容量,更有效地提高信息传输速率。本论文工作属于国家高技术研究发展计划(863计划)—“空域复用MIMO-MC-CDMA系统跨层自适应无线传输技术研究”课题的一部分,完成该课题中基于FPGA的空域复用MIMO MC-CDMA系统的基带信号处理平台的设计与实现的任务。本文主要工作包括可支持QPSK、16QAM和64QAM三种调制方式的通用调制解调器的设计与实现,V-BALST编解码的设计与实现,MC-CDMA调制解调器的设计与实现,ZF V-BLAST检测算法的设计与实现,跨6个时钟域的时钟管理模块的设计实现,最后搭建了空域复用MIMO MC-CDMA系统的数字基带收发信机。本文在发射机的通用调制解调器的设计方面,依据不同的调制方式星座映射的特点,综合考虑解调性能和实现复杂度,设计了不同的解调方法。在MC-CDMA调制的实现方面,借用了OVSF码的产生方法来实现Walsh码的产生,可配置产生32种不同的扩频码字。本文在接收机检测算法的设计方面,为了达到降低系统实现复杂度,提高系统实用价值的目的,优先考虑了采用低实现复杂度的ZF检测算法,选取了Greville分块算法作为ZF检测中的矩阵求逆方法。在具体实现过程中,充分利用各种基本运算的硬件实现方式,结合各类IP核及FPGA芯片的特点,合理规划矩阵求逆、矩阵相乘等运算环节,在保证性能的前提下,实现了以较少的资源消耗量实现了接收机检测算法。本文采用硬件仿真模型模拟MIMO信道的方法,实现了对系统的联合调试与功能验证,与软件仿真结果进行比较,性能良好。
其他文献
频谱带宽濒临饱和与发射功率受限是B3G和4G移动通信系统面临的主要技术挑战之一。无线中继技术能取得新的空间分集增益——协作分集,能节省频谱资源,减少通信盲区并扩大小区的
传统互联网采用以用户为中心,面向数据传输的设计思想,提供无保障的“尽力而为”的服务。这已经无法满足视频、语音等对服务质量(QoS,Qualityof Service)有特殊需求的业务。
论文通过分析国内外数字水印的发展现状,针对目前市场上假冒伪劣商品泛滥的实际问题,介绍了一种基于ARM9(S3C2410X)的数字水印商标检测仪的设计。为了选择鲁棒性好的数字水印
近年来,无线局域网以其便捷、灵活、成本低和易于扩展等优点,得到广泛的关注和发展并在多个行业得以应用。而IEEE802.11协议作为实际上的无线局域网标准,如何提高其网络性能,
在收发端配置多根天线的多天线(MIMO)能够显著地提高通信性能。在移动用户终端受到体积和功率的限制仅配置单根天线时,可通过终端之间共享彼此天线的协作通信方式形成虚拟MIM
本文介绍了光刻和离子束刻蚀的相关知识,并探索了正胶S1813的光刻条件和Ar+离子束刻蚀的工艺条件,并用摸索出的条件制备了高温超导约瑟夫森结,测试了结的微波性能。       
随着用户对移动业务需求的不断增长,越来越需要更加先进的无线传输技术和网络优化理念。OFDM技术因其可以有效地对抗多径传播所造成的符号间干扰,已成为未来高速无线通信中的
学位
本文涉及一种TD-SCDMA系统的数字预失真方法,尤其涉及无线通讯领域中的TDD系统使用的数字预失真(DPD)技术以改善射频功率放大器线性度及提高其输出功率。首先,本文基于预失真
随着射频识别技术的不断发展以及广泛应用,RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)中间件越来越受到人们的关注。RFID中间件扮演着RFID标签和应用程序之间的中介角色