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无线移动通信从2G到3G的演进过程中,部署传统宏基站面临诸多问题。从网络规划方面来说,宏基站需要选择新的站点以及基站设备安装空间,这是比较困难的。从技术上来说传统宏基站中基带到天面的馈线增多,施工布线难度增大,同时馈线上的损耗会造成采用智能天线的TD-SCDMA系统的性能下降。从业务上来说3G的大部分业务为数据业务,而数据业务大部分集中于室内,传统宏基站难以灵活地实现室内热点地区的良好覆盖。从通信技术的演进来说,如今4G已经商用,5G开始研发,通信技术更新换代加快,需要基站能够实现平滑演进,更好的保护运营商投资。为此,分布式基站作为3G的产物应运而生,同时也成为未来基站的主流。分布式基站的中心理念是把传统宏基站中的基带和射频分离,二者通过光纤相连,形成基带处理单元(BBU)和射频拉远单元(RRU)。RRU主要包括光纤模块、数字中频模块、ADC及DAC模块、射频收发模块。本文主要设计和研究RRU中的数字信号处理板,按照RRU的一般功能和组成结构,根据项目实际需求设计RRU数字信号处理板的整体方案,并最终实现RRU功能。本文的重点内容之一是RRU数字信号处理板中的ADC和DAC子系统。本文设计的ADC和DAC子系统,在和FPGA进行数据传输时采用新型的JESD204B接口。JESD204B是为了适应ADC、DAC越来越高的采样速率和分辨率对传输带宽的需求而制定的专门用于转换器和逻辑器件之间的接口,未来RRU所使用的ADC、DAC中将会广泛采用。本文详细研究了此接口的协议规范,分析了其关键点,并在设计的RRU数字信号处理板上实现。本文的重点内容之二是RRU数字信号处理板和BBU之间的光纤接口。本设计中RRU数字信号处理板和BBU之间采用Aurora协议进行数据的传输。本文首先分析和研究Aurora协议,然后根据项目需要实现了基于Aurora协议的光纤接口,最后结合ADC、DAC子系统完成了整个RRU数字信号处理板的功能测试。