認(rèn)知OFDM系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)
發(fā)布時間:2020-02-14 23:09
【摘要】:目前,頻譜使用存在嚴(yán)重的不均衡現(xiàn)象,一方面,現(xiàn)有的固定頻譜分配方案基本已經(jīng)把可用頻譜分配完畢,但是在當(dāng)今社會,人們對于通信的需求與日俱增,,卻沒有多少頻譜可以使用;另一方面,已分配的頻譜卻不是一直被占用來進(jìn)行通信,有些頻譜只在特定的時間被利用或基本不使用,導(dǎo)致頻譜資源白白浪費。因此,需要一種更加靈活的頻譜使用方案。 認(rèn)知無線電的提出,使人們看到了一種動態(tài)接入頻譜的方法,在已分配的頻譜中,不但擁有通信執(zhí)照的授權(quán)用戶可以使用,當(dāng)頻譜空閑時,沒有執(zhí)照的認(rèn)知用戶也可以使用該頻譜。首先認(rèn)知用戶需要對欲接入頻段進(jìn)行檢測,以確定是否有授權(quán)用戶存在,以便確定空閑頻段接入頻譜,即實現(xiàn)動態(tài)接入頻譜的第一步需要對通信環(huán)境進(jìn)行頻譜感知。 在此基礎(chǔ)上,認(rèn)知無線電需要靈活的物理傳輸方案的支撐實現(xiàn)頻譜空洞的動態(tài)接入。在無線通信領(lǐng)域,OFDM技術(shù)以其突出的優(yōu)勢已被多個標(biāo)準(zhǔn)采納。OFDM靈活的子載波配置的特點也成為了理想的認(rèn)知無線電物理傳輸方案,在頻譜感知的基礎(chǔ)上,通過OFDM子載波的關(guān)閉與打開在頻譜空洞處傳輸信號,實現(xiàn)了動態(tài)頻譜接入過程。 隨著理論研究的進(jìn)行,國內(nèi)外相關(guān)研究機(jī)構(gòu)和高校開始進(jìn)行認(rèn)知無線電平臺的開發(fā)、驗證工作。由于純軟件平臺開發(fā)處理速度無線滿足高速要求,純硬件平臺開發(fā)周期長、可擴(kuò)展性差等特點,目前,大部分開發(fā)方式均采用軟件無線電的方式,通過低成本的終端設(shè)備,完成信號的采樣和上下變頻的功能,將信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字基帶信號,在電腦上由軟件負(fù)責(zé)信號處理部分,該方式可快速實現(xiàn)算法驗證工作,被高校研究成員廣泛采納。 基于以上考慮,本文基于通用軟件無線電外設(shè)(USRP),設(shè)計實現(xiàn)了認(rèn)知OFDM系統(tǒng),其目的在于設(shè)計實現(xiàn)一個完整的動態(tài)頻譜接入物理傳輸方案,并在真實無線信道下,對系統(tǒng)進(jìn)行測試驗證,研究認(rèn)知無線電動態(tài)頻譜接入的可實現(xiàn)性和性能問題,該系統(tǒng)的信號基帶處理在電腦上完成,利用IT++庫,采用C++語言進(jìn)行編寫完成,采樣和上下變頻由USRP實現(xiàn),利用USRP硬件驅(qū)動(UHD)庫函數(shù)編寫控制系統(tǒng)收發(fā)機(jī)制,具有模塊化、可驗證、可擴(kuò)展等特點。
【圖文】:
圖 4-4 USRP 收發(fā)頻率偏移曲線因此,在該理論的指導(dǎo)下,對本課題使用的 USRP2 進(jìn)行了頻率偏移測試,發(fā)送端 Simulink 如圖 4-5 所示,在 2.433GHz 處發(fā)射正弦波,正弦波頻率 100Hz,初始相位為 0,采樣時間 1/2e5,每幀樣值 4000。
USRP頻率偏移測試接收端Simulink仿真圖
【學(xué)位授予單位】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號】:TN929.53
本文編號:2579633
【圖文】:
圖 4-4 USRP 收發(fā)頻率偏移曲線因此,在該理論的指導(dǎo)下,對本課題使用的 USRP2 進(jìn)行了頻率偏移測試,發(fā)送端 Simulink 如圖 4-5 所示,在 2.433GHz 處發(fā)射正弦波,正弦波頻率 100Hz,初始相位為 0,采樣時間 1/2e5,每幀樣值 4000。
USRP頻率偏移測試接收端Simulink仿真圖
【學(xué)位授予單位】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號】:TN929.53
【參考文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前1條
1 張平;李建武;馮志勇;張奇勛;;認(rèn)知無線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)理論與關(guān)鍵技術(shù)研究[J];電信科學(xué);2014年02期
本文編號:2579633
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