基于低比特量化的太赫茲高速通信系統(tǒng)研究與實現
發(fā)布時間:2021-05-20 07:15
模擬數字轉換器(Analog-to-Digital Converter,ADC)在無線通信接收機中有著非常重要的應用,更高的通信速率與更低的功耗體積成為通信產業(yè)未來發(fā)展方向。傳統(tǒng)高精度ADC采樣速率低,而高精度、高采樣速率的ADC功耗較高,無法適用于未來高速通信系統(tǒng)中的移動設備。太赫茲無線通信由于其Gigabit的傳輸速率引起了無線通信領域的廣泛關注,也是是太赫茲技術研究中的一個重要方向,同現有的低頻段、窄帶寬通信相比具有顯著優(yōu)勢。目前,太赫茲頻段主要有三個通信窗口,即0.11THz、0.22THz與0.34THz,可提供將近40GHz的通信帶寬,遠遠高于現有的毫米波通信帶寬,單載波傳輸速率已經可以達到10Gbps并向100Gbps發(fā)展,應用前景十分廣泛。ADC的采樣速率與輸入帶寬逐漸成為限制太赫茲通信傳輸速率的因素,而低比特量化技術(13bit)的出現很好的解決了這一問題。大量的研究和應用已經證明了低比特量化技術在功耗、存儲、復雜度等方面的優(yōu)勢,特別是1-bit量化在超寬帶通信系統(tǒng)中應用的可行性,同樣也十分適用于具有大帶寬傳輸特點的太赫茲通信。本論文第二章首先對...
【文章來源】:電子科技大學四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數】:91 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 研究工作的背景與意義
1.1.1 課題研究背景
1.1.2 課題研究意義
1.2 國內外研究歷史與發(fā)展現狀
1.3 本文主要工作與章節(jié)安排
第二章 低比特量化理論基礎
2.1 模數轉換器
2.2 信道容量
2.2.1 信道容量理論
2.2.2 低比特量化下的信道容量
2.3 低比特量化補償方法
2.4 本章小結
第三章 低比特量化的實驗平臺方案與設計
3.1 實驗平臺方案設計
3.1.1 課題需求分析
3.1.2 硬件方案制定
3.1.3 關鍵技術難點
3.2 硬件電路設計
3.2.1 器件與芯片選型
3.2.2 原理圖設計
3.2.3 硬件電路板設計與實現
3.3 本章小結
第四章 系統(tǒng)性能調試與測試
4.1 調試方案制定
4.2 硬件試驗平臺調試
4.2.1 電源模塊測試
4.2.2 時鐘分頻模塊測試
4.2.3 寬帶放大器模塊測試
4.2.4 基帶平臺FPGA芯片測試
4.2.5 低比特量化ADC測試
4.2.6 高速數據傳輸測試
4.2.7 系統(tǒng)聯調測試
4.3 低比特量化下的太赫茲通信系統(tǒng)驗證
4.4 系統(tǒng)性能分析
4.5 本章小結
第五章 全文總結與展望
5.1 全文總結
5.2 后續(xù)工作展望
致謝
參考文獻
攻讀碩士學位期間的科研項目與成果
本文編號:3197342
【文章來源】:電子科技大學四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數】:91 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 研究工作的背景與意義
1.1.1 課題研究背景
1.1.2 課題研究意義
1.2 國內外研究歷史與發(fā)展現狀
1.3 本文主要工作與章節(jié)安排
第二章 低比特量化理論基礎
2.1 模數轉換器
2.2 信道容量
2.2.1 信道容量理論
2.2.2 低比特量化下的信道容量
2.3 低比特量化補償方法
2.4 本章小結
第三章 低比特量化的實驗平臺方案與設計
3.1 實驗平臺方案設計
3.1.1 課題需求分析
3.1.2 硬件方案制定
3.1.3 關鍵技術難點
3.2 硬件電路設計
3.2.1 器件與芯片選型
3.2.2 原理圖設計
3.2.3 硬件電路板設計與實現
3.3 本章小結
第四章 系統(tǒng)性能調試與測試
4.1 調試方案制定
4.2 硬件試驗平臺調試
4.2.1 電源模塊測試
4.2.2 時鐘分頻模塊測試
4.2.3 寬帶放大器模塊測試
4.2.4 基帶平臺FPGA芯片測試
4.2.5 低比特量化ADC測試
4.2.6 高速數據傳輸測試
4.2.7 系統(tǒng)聯調測試
4.3 低比特量化下的太赫茲通信系統(tǒng)驗證
4.4 系統(tǒng)性能分析
4.5 本章小結
第五章 全文總結與展望
5.1 全文總結
5.2 后續(xù)工作展望
致謝
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攻讀碩士學位期間的科研項目與成果
本文編號:3197342
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