基帶信號源中CDMA2000下行基帶信號模塊的實現(xiàn)方案
引言
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/149755.htmCDMA2000也稱為CDMA Multi-Carrier,由美國高通北美公司為主導提出,摩托羅拉、Lucent和後來加入的韓國三星都有參與,韓國現(xiàn)在成為該標準的主導者。這套系統(tǒng)是從窄頻CDMA ONe數(shù)字標準衍生出來的,可以從原有的CDMA One結(jié)構(gòu)直接升級到3G,建設(shè)成本低廉。但目前使用CDMA的地區(qū)只有日、韓和北美,所以相對于WCDMA來說,CDMA2000的適用范圍要小些,使用者和支持者也要少些。不過CDMA2000的研發(fā)技術(shù)卻是目前3G各標準中進度最快的,許多3G手機已經(jīng)率先面世。
第三代移動通信系統(tǒng)是為滿足人們對寬帶移動通信的要求而產(chǎn)生的,它除了能提供傳統(tǒng)的電路數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以外還能提供最高達2 Mb/s的分組數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。CDMA2000是一個3G移動通訊標準,國際電信聯(lián)盟ITU的IMT-2000標準認可的無線電接口,也是2G CDMA標準(IS-95, 標志 CDMA1X)的延伸。根本的信令標準是IS-2000,CDMA2000與另兩個主要的3G標準WCDMA以及TD-SCDMA不兼容。本文主要探討基帶信號源中CDMA2000下行基帶信號模塊的實現(xiàn)方案。
CDMA2000下行鏈路物理信道分為2類:一類是公共物理信道,一類是專用物理信道。其中公用物理信道包括:導頻信道、同步信道、尋呼信道、廣播信道、快速尋呼信道、公共功率控制信道、前向公共控制信道、公共指配信道。專用物理信道包括:前向?qū)S幂o助導頻信道、專用控制信道、前向基本信道、前向補充碼分信道(RC1,RC2),前向補充信道(RC3~RC9)。
基本信息比特進行信道編碼和交織處理后進行長碼加擾以區(qū)分用戶,然后數(shù)據(jù)流進行符號映射即將0變?yōu)?1,1變?yōu)?,經(jīng)變換后的數(shù)據(jù)流再進行串并轉(zhuǎn)換,即將串行數(shù)據(jù)變?yōu)椴⑿袛?shù)據(jù),再經(jīng)WALSH碼擴頻(區(qū)分信道),最后數(shù)據(jù)經(jīng)基帶濾波形成前向基帶信號。
其中的信道編碼和交織進行的處理又包括加1位的保留位或標志位,加幀質(zhì)量指示(CRC),加8位尾比特或保留位,卷積/Turbo編碼和速率匹配等一系列操作。
信道編碼和交織處理過程如圖2所示。在信息比特流加入了幀質(zhì)量指示(循環(huán)冗余校驗比特)和糾錯比特,實現(xiàn)檢錯。對數(shù)據(jù)進行卷積/Turbo編碼是為了對抗傳輸信道中的隨機誤差,提高信道傳輸性能。為了適應(yīng)多種速率傳輸,信道編碼方案中還增加了速率匹配功能。速率匹配是將傳輸信道上的數(shù)據(jù)比特打孔或重復,以便達到信道映射時傳輸格式要求的比特速率。在信道編碼中,采用交織技術(shù)可分散突發(fā)連續(xù)錯誤,減少信道編碼需要校正的連續(xù)錯誤,使連續(xù)誤碼離散化成隨機錯誤以便利用前面的信道編碼手段糾正。
2 CDMA2000下行鏈路基帶處理的關(guān)鍵技術(shù)
2.1 卷積/Turbo編碼
卷積編碼屬于信道編碼,主要用來糾正碼元的隨機誤差,他以犧牲效率換取可靠性,利用增加監(jiān)督位進行檢錯和糾錯,這對數(shù)字移動通信十分必要。
Turbo編碼在卷積編碼、級聯(lián)碼和最大后驗功率譯碼基礎(chǔ)上的一種推廣和創(chuàng)新,Turbo編碼后的誤碼率(BER)近似為10-5,接近Shannon極限的性能,他不僅在信噪比較低的高噪聲環(huán)境下性能優(yōu)越,而且具有很強的抗衰落、抗干擾能力。Turb o碼的優(yōu)良性能受到移動通信領(lǐng)域特別是第三代移動通信體制的重視,所有的第三代無線接口標準都采用了Turbo編碼。但因為Turbo編碼實現(xiàn)復雜,所以他主要用于高速率數(shù)據(jù)信道,而卷積編碼用于低速率話音信道。
2.2 交織
對輸入的數(shù)據(jù)進行交織可以改善碼距分布。交織是用某種一一對應(yīng)的確定性方法重新排列二進制和非二進制序列順序的過程,以此來隨機化突發(fā)錯誤的統(tǒng)計特性,使得信道無記憶。交織技術(shù)接收技術(shù)中具有重要的作用,在編碼過程中采用交織算法是為了對信息流進行糾錯控制。交織技術(shù)分散了隨機錯誤和突發(fā)錯誤,采用交織技術(shù)使成群錯誤趨向更隨機地分布,改善了碼組的誤碼率性能。
2.3 擾碼
擾碼技術(shù)即用PN碼與已擴頻碼相乘,實現(xiàn)對信號的加密。擾碼之間必須有良好的正交性。上行鏈路物理信道加擾的作用是區(qū)分用戶,下行鏈路加擾可以區(qū)分小區(qū)和信道。
2.4 擴頻
擴頻操作是用一個高速數(shù)字序列(擴頻碼)與數(shù)字信號相乘,把數(shù)據(jù)符號轉(zhuǎn)換成一系列碼片。由信號理論知道,脈沖信號寬度越窄,其頻譜就越寬,信號的頻帶寬度和脈沖寬度近似成反比,因此,越窄的脈沖序列被所傳信息調(diào)制,可產(chǎn)生頻帶很寬的信號。擴頻碼序列就是很窄的脈沖序列。通過擴頻操作信號頻譜被大大拓寬了。在常規(guī)通信中,為了提高頻率利用率,通常都是采用大體相當帶寬的信號來傳輸信息,即在無線電通信中射頻信號的帶寬和所傳信息的帶寬是屬于同一個數(shù)量級的,但擴頻通信的信號帶寬與信息帶寬之比則高達100~1 000,屬于寬帶通信,這樣做是為了提高通信的抗干擾能力,這是擴頻通信的基本思想和理論依據(jù)。擴頻通信系統(tǒng)擴展的頻譜越寬,處理增益越高,抗干擾能力就越強。在接收端用與發(fā)送端完全相同的擴頻碼序列來進行解擴。
2.5 基帶濾波
基帶部分濾波器就是脈沖成形濾波器 (LPF)。由于輸出信號是帶寬受限的,所以擴頻調(diào)制器的輸出碼片流要利用脈沖成形濾波器進行濾波。
2.6 QPSK調(diào)制
QSPK正交調(diào)制器方框圖如圖5所示,他可以被看成是由2個BSPK 調(diào)制器構(gòu)成。輸入的串行二進制信息序列經(jīng)串/并變換,分成兩路速率減半的序列,電平發(fā)生器分別產(chǎn)生雙極性二電平信號I(t)和Q(t),然后用載波分別進行調(diào)制,相加后即得到QPSK信號。QPSK調(diào)制效率高,要求傳送途徑的信噪比低,非常適用于CDMA移動通信系統(tǒng)。
3 CDMA2000下行鏈路處理模塊的實現(xiàn)
第一步在實現(xiàn)基帶模塊之前,首先必須根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)的目標確定系統(tǒng)的性能指標、協(xié)議要求。
第二步是根據(jù)系統(tǒng)的要求進行芯片的選擇,可供選擇的芯片包括DSP、FPGA 和單片機。其中,DSP 芯片可單獨完成整個基帶部分的處理,典型的以DSP為核心的基帶模塊的主要特點 是方便的可測量性、單個信道的低耗費以及簡便的軟硬件升級性。也可選擇DSP與FPGA 搭配使用,F(xiàn)PGA+DSP結(jié)構(gòu)最大的特點是結(jié)構(gòu)靈活,有較強的通用性,適于模塊化設(shè)計,從而能夠提高算法效率,同時其開發(fā)周期較短,系統(tǒng)易于維護和擴展,適合于實時信號處理。采用不同的芯片進行處理,會導致不同的系統(tǒng)性能,要得到最佳的系統(tǒng)性能,就必須在這一步確定最佳的芯片選擇搭配。
在完成第二步之后,就是總體設(shè)計確定軟硬件分工。基帶模塊的設(shè)計包括硬件設(shè)計和軟件設(shè)計2個方面。硬件設(shè)計首先要根據(jù)系統(tǒng)運算量的大小、對運算精度的要求、系統(tǒng)成 本限制以及體積、功耗等要求選擇合適芯片。然后設(shè)計芯片的外圍電路及其他電路。軟件設(shè)計和編程主要根據(jù)系統(tǒng)要求和所選的芯片編寫相應(yīng)的匯編程序,若系統(tǒng)運算量不大且有高級語言編譯器支持,也可用高級語言(如C語言)編程。由于現(xiàn)有的高級語言編譯器的效率還比不上手工編寫匯編語言的效率,因此在實際應(yīng)用系統(tǒng)中常采用高級語言和匯編語言的混合編程方法。
硬件和軟件設(shè)計完成后,需進行硬件和軟件的調(diào)試。軟件的調(diào)試一般借助于芯片開發(fā)工具,如軟件模擬器、開發(fā)系統(tǒng)或仿真器等。硬件調(diào)試一般采用硬件仿真器進行調(diào)試,如果沒有相應(yīng)的硬件仿真器,且硬件系統(tǒng)不是十分復雜,也可以借助于一般的工具進行調(diào)試。系統(tǒng)的軟件和硬件分別調(diào)試完成后,對軟硬件進行系統(tǒng)集成。最后,完成系統(tǒng)調(diào)試。
4 結(jié)語
本設(shè)計的基帶信號發(fā)生器CDMA2000下行鏈路基帶模塊設(shè)計將移動通信中的各種關(guān)鍵技術(shù)融為一體,形成具有整體性的CDMA數(shù)字基帶處理技術(shù)。在CDMA2000基帶設(shè)計過程中融入了軟件無線電的思想,設(shè)計出信號源數(shù)字基帶處理的軟硬件實施方案,實現(xiàn)時運用了FPGA+DSP這樣一種靈活的現(xiàn)代電子技術(shù)方案。
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