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OFDM信道調(diào)制解調(diào)的仿真及其FPGA設(shè)計

  •   OFDM(正交頻分復(fù)用)是一種高效的多載波調(diào)制技術(shù),其最大的特點是傳輸速率高,具有很強的抗碼間干擾和信道選擇性衰落能力。OFDM最初用于高速MODEM、數(shù)字移動通信和無線調(diào)頻信道上的寬帶數(shù)據(jù)傳輸,隨著IEEE802.11a協(xié)議、BRAN(Broadband Radio Access Network)和多媒體的發(fā)展,數(shù)字音頻廣播(DAB)、地面數(shù)字視頻廣播((DVB-T)和高清晰度電視((HDTV)都應(yīng)用了OFDM技術(shù)。   OFDM利用離散傅立葉反變換/離散傅立葉變換(IDFT/DFT)代替多載波調(diào)
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OFDM系統(tǒng)中DAGC的應(yīng)用研究及FPGA實現(xiàn)

  •   O 引 言   隨著各種FFT算法的出現(xiàn),DFT在現(xiàn)代信號處理中起著越來越重要的作用。在B3G和4G移動通信中所采用的0FDM技術(shù),更是以IDFT/DFT來進行OFDM調(diào)制和解調(diào)制,IDFT/DFT的精度直接影響基帶解調(diào)的性能。   在硬件實現(xiàn)中,通常影響定點化FFT算法精度的有量化誤差、舍入誤差和溢出誤差。一旦決定了量化方式和數(shù)據(jù)位寬后,量化誤差和舍入誤差都是可估計的,而溢出誤差則隨著輸入信號功率的增大而急劇增加,造成SNR嚴(yán)重惡化。   中射頻接收時,通常使用AAGc和DAGC來改善ADC正
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高速移動下OFDM均衡器的FPGA實現(xiàn)

  •   O 引言   正交頻分復(fù)用(OFDM)是一種正交多載波調(diào)制技術(shù),它將寬帶頻率選擇性衰落信道轉(zhuǎn)換成一系列窄帶平坦衰落信道,在克服信道多徑衰落所引起的碼間干擾,實現(xiàn)高數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫婢哂歇毺氐膬?yōu)勢。但是由于OFDM信號頻譜重疊,對信道變化很敏感,在高速移動下,信道的時變特性更加明顯,此時OFDM系統(tǒng)載波間的正交性會遭到破壞,出現(xiàn)載波間干擾(ICI),這會導(dǎo)致系統(tǒng)性能明顯降低。為了消除ICI,必須采用適當(dāng)?shù)木饧夹g(shù)以補償ICI。國內(nèi)外許多學(xué)者對這些問題進行了大量的研究,提出了各種不同的方法,得到了一些階段性
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中頻軟件無線電系統(tǒng)的FPGA實現(xiàn)方案

  •   一、 引言   現(xiàn)代通信技術(shù)、微電子技術(shù)和計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,促進了無線通信技術(shù)從數(shù)字化走向軟件化。軟件無線電的出現(xiàn)掀起了無線通信技術(shù)的又一次革命,它已經(jīng)成為目前通信領(lǐng)域中最為重要的研究方向之一。所謂軟件無線電,是指構(gòu)造一個通用的、可重復(fù)編程的硬件平臺,使其工作頻段、調(diào)制解調(diào)方式、業(yè)務(wù)種類、數(shù)據(jù)速率與格式、控制協(xié)議等都可以進行重構(gòu)和控制,選用不同的軟件模塊就可以實現(xiàn)不同類型和功能的無線電臺,其核心思想是在盡可能靠近天線的地方使用寬帶A/D和D/A變換器,并盡可能地用軟件來定義無線功能[1]。
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基于FPGA的軟件無線電平臺設(shè)計

  •   軟件無線電的出現(xiàn),是無線電通信從模擬到數(shù)字、從固定到移動后,由硬件到軟件的第三次變革。簡單地說,軟件無線電就是一種基于通用硬件平臺,并通 過軟件可提供多種服務(wù)的、適應(yīng)多種標(biāo)準(zhǔn)的、多頻帶多模式的、可重構(gòu)可編程的無線電系統(tǒng)。軟件無線電的關(guān)鍵思想是,將AD(DA)盡可能靠近天線和用軟件來 完成盡可能多的無線電功能。   蜂窩移動通信系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展到第三代,3G系統(tǒng)進入商業(yè)運行一方面需要解決不同標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)間的兼容性;另一方 面要求系統(tǒng)具有高度的靈活性和擴展升級能力,軟件無線電技術(shù)無疑是最好的解決方案。用ASI
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【從零開始走進FPGA】對立統(tǒng)一——異步時鐘同步化

  •   一、什么是對立統(tǒng)一   什么是CEO,就是首席執(zhí)行官,是在一個企業(yè)中負責(zé)日常經(jīng)營管理的最高級管理人員,又稱作行政總裁,或最高執(zhí)行長或大班。   那么,在FPGA系統(tǒng),需不需要一個最高級別的執(zhí)行官,來管理所有進程呢?為了系統(tǒng)的有序性,不至于凌亂、崩潰,答案必然是肯定的。   誰都知道,F(xiàn)PGA內(nèi)部時序邏輯的工作,是通過時鐘的配合來完成任務(wù)的。那么當(dāng)系統(tǒng)中有異步時鐘的時候,怎么辦?每一個系統(tǒng)必須有一個最高級別的時鐘,執(zhí)行力最強;同時它擔(dān)任著管理異步時鐘的任務(wù),其它異步時鐘想讓手下執(zhí)行任務(wù),必須告訴執(zhí)
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零基礎(chǔ)學(xué)FPGA(十三)先來說說VGA

  •   這個實驗其實已經(jīng)做好久了,但是一直沒有做筆記,今天就把這部分的內(nèi)容補一下,有興趣的朋友可以看一下,或許對你有什么幫助,對初學(xué)者來說還是一個不錯的實驗。   先來了解一下VGA吧   我們家里用的臺式電腦就是一個VGA顯示器,小墨同學(xué)為做這方面的實驗還特意買了一塊7寸的VGA液晶顯示器    ?   記得當(dāng)初自己也是傻得不得了,把寫好的代碼,燒到板子里就直接連到筆記本電腦上的VGA接口上,結(jié)果什么反應(yīng)也沒有,還調(diào)了一下午的程序...結(jié)果還是沒反應(yīng),到群里一問才知道,原來筆記本電腦
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基于FPGA的跨時鐘域信號處理——專用握手信號

  •   在邏輯設(shè)計領(lǐng)域,只涉及單個時鐘域的設(shè)計并不多。尤其對于一些復(fù)雜的應(yīng)用,F(xiàn)PGA往往需要和多個時鐘域的信號進行通信。異步時鐘域所涉及的兩個時鐘之間可能存在相位差,也可能沒有任何頻率關(guān)系,即通常所說的不同頻不同相。   圖1是一個跨時鐘域的異步通信實例,發(fā)送域和接收域的時鐘分別是clk_a和clk_b。這兩個時鐘頻率不同,并且存在一定的相位差。對于接收時鐘域而言,來自發(fā)送時鐘域的信號data_a2b有可能在任何時刻變化。        圖1 跨時鐘域通信   對于上述的異步時鐘域通
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基于SOPC的紅外視頻網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)

  •   摘要   人類接收的信息約有70%來自視覺。因此,圖像采集及處理設(shè)備在人們的日常生活中占有很重要的地位。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及及帶寬的提高,使得圖像的網(wǎng)絡(luò)傳輸成為可能,且應(yīng)用范圍越來越廣,為人們的日常生活帶來了極大的便利。同時,隨著非制冷紅外技術(shù)的發(fā)展,紅外熱像系統(tǒng)在軍用和民用領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。根據(jù)美國紅外市場權(quán)威調(diào)查機構(gòu)Maxtech International發(fā)布的2006年度紅外市場報告,2003年至2006年全球民用紅外熱像儀的平均增長幅度為17%,并且正展現(xiàn)出更廣闊的市場需求。   由此可
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認知無線電的頻譜檢測的FPGA實現(xiàn)

  •   項目背景   項目名稱:認知無線電的頻譜檢測   項目背景:隨著無線通信需求的不斷增長,可用的頻譜資源越來越少,呈現(xiàn)日趨緊張的狀況;另一方面,人們發(fā)現(xiàn)全球授權(quán)頻段尤其是信號傳播特性較好的低頻段的頻譜利用率極低。認知無線電技術(shù)為解決頻譜利用率低的問題提供了行之有效的方法。由于認知無線電在使用空閑頻段進行通信的同時不斷地檢測授權(quán)用戶的出現(xiàn),一旦檢測到授權(quán)用戶要使用該頻段,認知無線電用戶便自動退出并轉(zhuǎn)移到其他空閑頻段繼續(xù)通信,確保在不干擾授權(quán)用戶的情況下,與他們進行頻譜共享。這樣一來,在沒有增加新頻段的
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用于 Virtex-5 FPGA 的浮點接口

  •   本文介紹Virtex - 5 FXT FPGA系列浮點接口,賽靈思logiCORE的IP處理器單元( APU )輔助PowerPC 440嵌入式微處理器設(shè)計的IP基礎(chǔ)知識。   點擊此處下載
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使用Virtex-5 FPGA實現(xiàn)LTE仿真器

  •   功能強大的可編程邏輯平臺使得Prisma Engineering公司能夠針對所有蜂窩網(wǎng)絡(luò)提供可重配置無線測試設(shè)備。長期演進(LTE)是移動寬帶的最3GPP標(biāo)準(zhǔn),它打破了現(xiàn)有蜂窩網(wǎng)絡(luò)的固有模式。LTE與前代UMTS和GSM標(biāo)準(zhǔn)相比,除采用高頻譜效率的射頻技術(shù)外,其架構(gòu)還得到了大幅簡化。LTE系統(tǒng)的無線接入部分Node-B,是連接無線電和整個互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議核心網(wǎng)絡(luò)之間的邊緣設(shè)備。這種架構(gòu)無法監(jiān)測和測試等效于UMTS中間鏈路上的元件。必須通過無線電接口,才能有效地測試LTE網(wǎng)絡(luò)元件。   這正是Prisma
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基于Virtex-5的3.125G串行傳輸系統(tǒng)的設(shè)計與驗證

  •   1 引言   隨著電子系統(tǒng)的不斷發(fā)展,芯片間以及板間的數(shù)據(jù)傳輸需求也在不斷增長,傳統(tǒng)的單端并行數(shù)據(jù)傳輸模式早已不能滿足現(xiàn)在高帶寬應(yīng)用的要求。USB 3.0、SATA 3.0、PCI-E 2.0等新串行規(guī)范的發(fā)布以及更高速的串并/并串轉(zhuǎn)換單元(SERDES)芯片的推出更是引起了業(yè)界對高速差分串行數(shù)據(jù)傳輸?shù)臒o限憧憬。為了解決下一代無線通信基站中多天線(MIMO)信號處理所帶來的巨大數(shù)據(jù)吞吐量要求,本文基于Virtex-5 FPGA的GTP單元給出了一種在高級電信計算架構(gòu)(ATCA)機箱內(nèi)實現(xiàn)單對差分線進
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Gbps無線基站設(shè)計中Virtex-5FPGA的應(yīng)用

  •   本文基于Virtex-5FPGA設(shè)計面向未來移動通信標(biāo)準(zhǔn)的Gbps無線通信基站系統(tǒng),具有完全的可重配置性,可以完成MIMO、OFDM及LDPC等復(fù)雜信號處理算法,實現(xiàn)1Gbps速率的無線通信。   引言   隨著集成電路(IC)技術(shù)進入深亞微米時代,片上系統(tǒng)SoC(SySTem-ON-a-Chip)以其顯著的優(yōu)勢成為當(dāng)代IC設(shè)計的熱點?;谲浻布f(xié)同設(shè)計及IP復(fù)用技術(shù)的片上系統(tǒng)具有功能強大、高集成度和低功耗等優(yōu)點,可顯著降低系統(tǒng)體積和成本,縮短產(chǎn)品上市的時間。IP核是SoC設(shè)計的一個重要組成部分,
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基于Virtex-5平臺的真隨機數(shù)發(fā)生器的設(shè)計實現(xiàn)

  •   真隨機數(shù)發(fā)生器(TRNG)在統(tǒng)計學(xué)、信息安全等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。在這些領(lǐng)域中,不僅要求數(shù)據(jù)序列分布均勻、彼此獨立,而且要求其具有不可預(yù)測性,能夠抵御針對隨機性的攻擊。B.Sunar,W.J.Martin和D.R.Stinson提出,真隨機數(shù)發(fā)生器的性能受3個因素的影響:熵源(Entropy Source),采集方式(Harvesting Mechanism)和后續(xù)處理(Post-Processing)。在電路系統(tǒng)中最常見的三種真隨機數(shù)產(chǎn)生方法為:1)直接放大法:放大電路中的電阻熱噪聲等物理噪聲,通過
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