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高階QAM基帶處理平臺實現(xiàn)技術(shù)研究

發(fā)布時間:2017-04-21 07:07

  本文關(guān)鍵詞:高階QAM基帶處理平臺實現(xiàn)技術(shù)研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:無線通信技術(shù)的快速發(fā)展,導致通信系統(tǒng)中的用戶數(shù)量和業(yè)務(wù)種類不斷增加,傳統(tǒng)通信系統(tǒng)的容量已經(jīng)不能滿足通信的要求。另外,通信頻帶資源有限,進行最大容量的通信,以提高多媒體業(yè)務(wù)的速度和質(zhì)量,實現(xiàn)無處不在的、高質(zhì)量、低延時、高速率的移動多媒體傳輸技術(shù)成為人們迫切要解決的問題。在實際的通信系統(tǒng)中,QAM調(diào)制技術(shù)是一種既支持高信息傳輸速率同時功率效率又很高的一種調(diào)制技術(shù),在頻帶利用率以及靈活性方面都比其他的調(diào)制技術(shù)有很大的改進,因此QAM調(diào)制技術(shù)在未來通信系統(tǒng)中將越來越得到人們的關(guān)注。本文研究的高QAM傳輸系統(tǒng)既支持QAM調(diào)制傳輸,同時也兼容其他模式的調(diào)制技術(shù),比如QPSK。QAM調(diào)制的頻譜利用率高。本文設(shè)計的高階QAM基帶硬件平臺以FPGA(Xilinx公司FPGA芯片Kintex-7系列XC7K160T)和DSP(TI公司的TMS320C6424)架構(gòu),輔以部分外設(shè),實現(xiàn)基帶信號的傳輸與處理。首先介紹了QAM調(diào)制的基本原理、QAM信號的性能分析以及傳輸系統(tǒng)的硬件架構(gòu)和信號處理的總體架構(gòu);然后分模塊介紹信號處理硬件平臺的整體設(shè)計,分別為FPGA模塊設(shè)計、DSP模塊設(shè)計、系統(tǒng)時鐘模塊設(shè)計和時鐘芯片設(shè)計模塊、數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊設(shè)計等。最后對硬件進行各個模塊的調(diào)試,并給出調(diào)試結(jié)果,最后給出64QAM實現(xiàn)結(jié)果。
【關(guān)鍵詞】:FPGA DSP 硬件實現(xiàn) QAM 系統(tǒng)測試
【學位授予單位】:電子科技大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2015
【分類號】:TN92
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-13
  • 第一章 緒論13-16
  • 1.1 QAM調(diào)制技術(shù)的研究背景以及意義13-14
  • 1.2 QAM調(diào)制技術(shù)發(fā)展的國內(nèi)外現(xiàn)狀14
  • 1.3 論文的主要研究內(nèi)容以及結(jié)構(gòu)安排14-16
  • 第二章 QAM調(diào)制技術(shù)原理及其性能分析16-22
  • 2.1 QAM調(diào)制基本原理16-18
  • 2.2 QAM調(diào)制性能分析18-21
  • 2.3 本章小結(jié)21-22
  • 第三章 高階QAM基帶處理系統(tǒng)硬件平臺的設(shè)計與實現(xiàn)22-56
  • 3.1 高階QAM基帶信號處理需求分析以及系統(tǒng)總體方案設(shè)計22-27
  • 3.1.1 高階QAM系統(tǒng)需求分析22-23
  • 3.1.2 高階QAM數(shù)字基帶傳輸系統(tǒng)總體方案23-25
  • 3.1.3 系統(tǒng)硬件平臺器件選型清單25-26
  • 3.1.4 系統(tǒng)基帶處理硬件平臺方案設(shè)計26-27
  • 3.2 高階QAM基帶處理平臺FPGA模塊實現(xiàn)方案設(shè)計27-33
  • 3.2.1 FPGA供電電路設(shè)計27-28
  • 3.2.2 FPGA配置電路28-29
  • 3.2.3 FPGA時鐘電路設(shè)計29-30
  • 3.2.4 FPGA與外圍電路的接.設(shè)計30-33
  • 3.2.4.1 FPGA與時鐘芯片CDCM61001的接.設(shè)計30
  • 3.2.4.2 FPGA與數(shù)模轉(zhuǎn)換器AD9788的接.設(shè)計30-31
  • 3.2.4.3 FPGA與模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD9643的接.設(shè)計方案31-32
  • 3.2.4.4 FPGA與采樣率可調(diào)位同步方案接.設(shè)計32
  • 3.2.4.5 FPGA與載波恢復(fù)方案接.設(shè)計32-33
  • 3.2.4.6 FPGA與DSP接.方案設(shè)計33
  • 3.3 高階QAM基帶處理平臺DSP模塊實現(xiàn)方案設(shè)計33-39
  • 3.3.1 TMS320C6424 JTAG配置設(shè)計34-35
  • 3.3.2 TMS320C6424與存儲設(shè)備之間的通信方案設(shè)計35-38
  • 3.3.2.1 TMS320C6424與DDR2之間的通信方案設(shè)計35-37
  • 3.3.2.2 TMS320C6424與Flash之間的通信方案設(shè)計37
  • 3.3.2.3 TMS320C6424與EEPROM之間的通信方案設(shè)計37-38
  • 3.3.3 TMS320C6424與以太網(wǎng)之間的通信38-39
  • 3.4 基帶處理平臺系統(tǒng)時鐘模塊設(shè)計39-41
  • 3.5 高階QAM基帶處理平臺數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊的設(shè)計41-47
  • 3.5.1 數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊AD9788方案設(shè)計41-44
  • 3.5.2 模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊AD9643方案設(shè)計44-47
  • 3.6 高階QAM基帶處理平臺采樣率可調(diào)的位同步方案的設(shè)計47-50
  • 3.6.1 全數(shù)字位同步方案的實現(xiàn)技術(shù)及其存在的問題47-48
  • 3.6.2 采樣率可調(diào)的方案介紹及其實現(xiàn)方案48-50
  • 3.7 高階QAM基帶處理平臺載波恢復(fù)模塊電路設(shè)計方案50-51
  • 3.8 高階QAM基帶處理平臺復(fù)位電路設(shè)計方案51-53
  • 3.8.1 FPGA端復(fù)位電路設(shè)計方案51-52
  • 3.8.2 DSP端復(fù)位電路設(shè)計52-53
  • 3.9 高階QAM基帶處理平臺電源系統(tǒng)設(shè)計以及電源板設(shè)計53-54
  • 3.9.1 硬件平臺電源系統(tǒng)設(shè)計53
  • 3.9.2 硬件平臺電源板設(shè)計53-54
  • 3.10 高階QAM基帶處理平臺硬件電路設(shè)計54-55
  • 3.11 本章小結(jié)55-56
  • 第四章 高階QAM基帶處理平臺調(diào)試與分析56-73
  • 4.1 高階QAM基帶處理平臺靜態(tài)測試56
  • 4.2 高階QAM基帶處理平臺時鐘輸出電路功能測試56-57
  • 4.3 高階QAM基帶處理平臺FPGA的JTAG接.測試以及功能測試57-58
  • 4.4 高階QAM基帶處理平臺時鐘芯片CDCM61001功能測試58-59
  • 4.5 高階QAM基帶處理平臺數(shù)模-模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊調(diào)試59-65
  • 4.5.1 基帶硬件平臺數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊調(diào)試59-62
  • 4.5.2 基帶硬件平臺模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊調(diào)試62-63
  • 4.5.3 基帶硬件平臺自回環(huán)測試63-65
  • 4.6 高階QAM基帶處理平臺DSP端測試65-68
  • 4.6.1 DSP端的JTAG連接調(diào)試65
  • 4.6.2 DSP端DDR2調(diào)試65-66
  • 4.6.3 DSP端NANDFLASH調(diào)試66
  • 4.6.4 DSP與EEPROM調(diào)試66-67
  • 4.6.5 DSP端網(wǎng)卡測試67-68
  • 4.7 硬件電路板級性能測試68-70
  • 4.7.1 板級穩(wěn)定性測試68
  • 4.7.2 模數(shù)轉(zhuǎn)換器性能測試68-70
  • 4.8 基帶板QAM調(diào)制信號實現(xiàn)測試70-72
  • 4.9 本章小結(jié)72-73
  • 第五章 總結(jié)與展望73-74
  • 5.1 工作總結(jié)73
  • 5.2 研究展望73-74
  • 致謝74-75
  • 參考文獻75-77
  • 攻讀碩士學位期間的研究成果77-78

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本文編號:319801

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