【摘 要】
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基带信号处理系统作为软件无线电的重要组成部分,主要完成数字调制解调、信号同步提取及编解码等工作,其运算速度、数据存储量及数据吞吐率等方面为软件无线电性能的重要评判指标。传统基带信号处理架构均采用前端ADC实现模数转换,后端主控为FPGA+DSP的方式,但FPGA与DSP之间的数据传输速率与接口设计成为了整个设计的瓶颈。Zynq-7000系列So C处理平台作为一款新型异构多核处理器,能有效地解决F
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基带信号处理系统作为软件无线电的重要组成部分,主要完成数字调制解调、信号同步提取及编解码等工作,其运算速度、数据存储量及数据吞吐率等方面为软件无线电性能的重要评判指标。传统基带信号处理架构均采用前端ADC实现模数转换,后端主控为FPGA+DSP的方式,但FPGA与DSP之间的数据传输速率与接口设计成为了整个设计的瓶颈。Zynq-7000系列So C处理平台作为一款新型异构多核处理器,能有效地解决FPGA与DSP之间的传输问题。因此,本课题选用ZYNQ芯片作为系统的主控,对基于ZYNQ的软件无线电基带处理技术展开研究,论文主要研究内容包括以下几个方面:1.从数据交互方式、处理器运算能力及开发复杂度等方面对比FPGA+DSP架构与ZYNQ架构的特点,并且确定了主控及外围器件的选型,给出基于ZYNQ架构的软硬件设计方案。2.根据基带处理系统的功能需求,硬件层面选用ALINX公司的AN926数据采集板卡与AN071模块分别作为数据采集板卡与液晶显示器,设计AXI4总线控制下的数据采集IP完成数据采集功能,液晶显示部分则采用基于VDMA的视频流传输方案,并完成各功能块之间的硬件接口互联与功能验证。软件层面则实现Free RTOS实时操作系统外加u C/GUI图形化接口的系统框架,编写硬件抽象层逻辑驱动并完成人机交互界面的布局设计。最终测试液晶显示每秒传输帧数可达90帧,波形显示性能良好,满足一般液晶显示器性能指标。3.分析四相相移键控(Quadrature Phase Shift Keying,QPSK)调制解调的基本原理,在此基础之上利用System Generator开发工具实现同步算法中Costas载波同步环与基于内插的Gardner位定时同步环的硬件模型构建,并在MATLAB/Simulink中搭建QPSK调制数据源,仿真验证算法的性能。然后将实际的解调算法模型封装为具有AXI4总线的IP核,并集成到ZYNQ架构的基带系统中。最后进行算法的硬件上板测试,通过测试可得误码率优于10-8量级,满足一般解调器的性能指标。与以往复杂的设计流程相比,此系统开发流程可以大大地缩减设计的周期,同时有更高的复用性,验证了ZYNQ架构下软件无线电基带信号处理系统的可行性。
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