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基于WARP平臺(tái)的MIMO傳輸設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

發(fā)布時(shí)間:2022-02-18 20:02
  隨著MIMO技術(shù)和OFDM技術(shù)的結(jié)合,無線通信在傳輸速率和抗干擾上逐漸體現(xiàn)出優(yōu)越性。在不增加系統(tǒng)帶寬和發(fā)射功率的情況下,MIMO技術(shù)可以成倍提高傳輸速率,而OFDM技術(shù)則利用多載波正交的特性增強(qiáng)了系統(tǒng)抗衰落的能力。本文根據(jù)IEEE802.11n協(xié)議中的物理層標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)建了2*2MIMO-OFDM基帶傳輸系統(tǒng)。首先,本文深入分析了IEEE802.11n協(xié)議中物理層的幀結(jié)構(gòu)、相關(guān)參數(shù)以及訓(xùn)練符號;之后,分別闡述了OFDM技術(shù)和MIMO技術(shù)的原理,重點(diǎn)對MIMO中的空時(shí)分組碼(Alamouti)和分層空時(shí)碼(V-BLAST)的不同算法進(jìn)行了仿真,分別對比了在不同信噪比(SNR)情況下的誤碼率(BER)。其次,考慮到針對MIMO技術(shù)和OFDM技術(shù)的研究大多基于仿真,本文根據(jù)IEEE802.11n物理層標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)結(jié)合MIMO和OFDM這兩種技術(shù),基于WARP平臺(tái)和Matlab開發(fā)環(huán)境,首先設(shè)計(jì)了2*2空間復(fù)用MIMO-OFDM基帶傳輸系統(tǒng),該系統(tǒng)在Matlab軟件平臺(tái)上用M語言實(shí)現(xiàn)了各個(gè)模塊的功能。發(fā)射機(jī)實(shí)現(xiàn)的模塊包括圖像降維、調(diào)制映射、IFFT、CSD、CP插入和封裝組幀操作。接收機(jī)實(shí)現(xiàn)的模塊包括... 

【文章來源】:南京郵電大學(xué)江蘇省

【文章頁數(shù)】:78 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
專用術(shù)語注釋表
第一章 緒論
    1.1 課題研究的背景
    1.2 MIMOOFDM技術(shù)研究現(xiàn)狀
    1.3 課題研究的意義和內(nèi)容
        1.3.1 課題研究的意義
        1.3.2 課題研究的內(nèi)容
    1.4 論文的結(jié)構(gòu)安排
第二章 IEEE802.11n協(xié)議和WARP軟硬件平臺(tái)
    2.1 IEEE802.11n協(xié)議概述
    2.2 IEEE802.11n物理層標(biāo)準(zhǔn)
        2.2.1 IEEE802.11n物理層幀結(jié)構(gòu)
        2.2.2 IEEE802.11n物理層相關(guān)參數(shù)
        2.2.3 IEEE802.11n前導(dǎo)中的訓(xùn)練符號和循環(huán)移位
    2.3 WARP硬件平臺(tái)
        2.3.1 FPGA
        2.3.2 ADC/DAC
        2.3.3 擴(kuò)展子板
        2.3.4 時(shí)鐘配置
    2.4 WARP軟件平臺(tái)
        2.4.1 WARPLab的整體架構(gòu)
        2.4.2 WARPLab的安裝配置
    2.5 本章小結(jié)
第三章 IEEE802.11n中MIMO-OFDM的關(guān)鍵技術(shù)及仿真
    3.1 OFDM原理
        3.1.1 OFDM基本模型
        3.1.2 循環(huán)前綴(CP)和保護(hù)間隔(GI)
        3.1.3 OFDM技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)
    3.2 MIMO原理
        3.2.1 MIMO基本模型
        3.2.2 空時(shí)分組碼(Alamouti)及性能仿真
        3.2.3 分層空時(shí)碼(V-BLAST)及性能仿真
    3.3 本章小結(jié)
第四章 基于WARP平臺(tái)MIMO-OFDM系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    4.1 系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)
        4.1.1 整體結(jié)構(gòu)
        4.1.2 系統(tǒng)參數(shù)
        4.1.3 系統(tǒng)前導(dǎo)結(jié)構(gòu)
        4.1.4 系統(tǒng)時(shí)鐘
    4.2 發(fā)射機(jī)設(shè)計(jì)
        4.2.1 圖像降維
        4.2.2 調(diào)制/映射
        4.2.3 V-BLAST空時(shí)編碼
        4.2.4 循環(huán)移位
        4.2.5 導(dǎo)頻插入和OFDM調(diào)制
        4.2.6 組幀
    4.3 接收機(jī)設(shè)計(jì)
        4.3.1 符號同步
        4.3.2 載波同步
        4.3.3 殘余相位偏移的校正
        4.3.4 信道估計(jì)與檢測
    4.4 系統(tǒng)測試與傳輸效果分析
        4.4.1 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)搭建與參數(shù)配置
        4.4.2 符號同步測試
        4.4.3 載波同步和殘余相位校正測試
        4.4.4 信道估計(jì)測試
        4.4.5 EVM&SNR測試
        4.4.6 接收效果展示
    4.5 本章小結(jié)
第五章 V-BLAST與STBC組合系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    5.1 MIMO系統(tǒng)分集與復(fù)用增益
    5.2 分層空時(shí)分組碼
        5.2.1 分層空時(shí)分組碼系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
        5.2.2 組干擾抑制原理
        5.2.3 最大似然譯碼
    5.3 系統(tǒng)測試與結(jié)果分析
    5.4 本章小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
附錄1 攻讀碩士學(xué)位期間申請的專利
附錄2 攻讀碩士學(xué)位期間參加的科研項(xiàng)目
致謝


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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碩士論文
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[5]D-BLAST MIMO-OFDM基帶系統(tǒng)的FPGA實(shí)現(xiàn)[D]. 黃虎.北京交通大學(xué) 2009
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[7]基于MIMO技術(shù)的非實(shí)時(shí)試驗(yàn)平臺(tái)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 王小晨.山東大學(xué) 2009
[8]STBC與V-BLAST相結(jié)合的MIMO系統(tǒng)研究[D]. 戴剛.西安電子科技大學(xué) 2008
[9]正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的同步技術(shù)研究[D]. 李從兵.北京郵電大學(xué) 2006



本文編號:3631462

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