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射頻拉遠(yuǎn)數(shù)字信號(hào)處理板設(shè)計(jì)與研究

發(fā)布時(shí)間:2017-05-17 10:06

  本文關(guān)鍵詞:射頻拉遠(yuǎn)數(shù)字信號(hào)處理板設(shè)計(jì)與研究,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:無線移動(dòng)通信從2G到3G的演進(jìn)過程中,部署傳統(tǒng)宏基站面臨諸多問題。從網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方面來說,宏基站需要選擇新的站點(diǎn)以及基站設(shè)備安裝空間,這是比較困難的。從技術(shù)上來說傳統(tǒng)宏基站中基帶到天面的饋線增多,施工布線難度增大,同時(shí)饋線上的損耗會(huì)造成采用智能天線的TD-SCDMA系統(tǒng)的性能下降。從業(yè)務(wù)上來說3G的大部分業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),而數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)大部分集中于室內(nèi),傳統(tǒng)宏基站難以靈活地實(shí)現(xiàn)室內(nèi)熱點(diǎn)地區(qū)的良好覆蓋。從通信技術(shù)的演進(jìn)來說,如今4G已經(jīng)商用,5G開始研發(fā),通信技術(shù)更新?lián)Q代加快,需要基站能夠?qū)崿F(xiàn)平滑演進(jìn),更好的保護(hù)運(yùn)營商投資。為此,分布式基站作為3G的產(chǎn)物應(yīng)運(yùn)而生,同時(shí)也成為未來基站的主流。分布式基站的中心理念是把傳統(tǒng)宏基站中的基帶和射頻分離,二者通過光纖相連,形成基帶處理單元(BBU)和射頻拉遠(yuǎn)單元(RRU)。RRU主要包括光纖模塊、數(shù)字中頻模塊、ADC及DAC模塊、射頻收發(fā)模塊。本文主要設(shè)計(jì)和研究RRU中的數(shù)字信號(hào)處理板,按照RRU的一般功能和組成結(jié)構(gòu),根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求設(shè)計(jì)RRU數(shù)字信號(hào)處理板的整體方案,并最終實(shí)現(xiàn)RRU功能。本文的重點(diǎn)內(nèi)容之一是RRU數(shù)字信號(hào)處理板中的ADC和DAC子系統(tǒng)。本文設(shè)計(jì)的ADC和DAC子系統(tǒng),在和FPGA進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí)采用新型的JESD204B接口。JESD204B是為了適應(yīng)ADC、DAC越來越高的采樣速率和分辨率對(duì)傳輸帶寬的需求而制定的專門用于轉(zhuǎn)換器和邏輯器件之間的接口,未來RRU所使用的ADC、DAC中將會(huì)廣泛采用。本文詳細(xì)研究了此接口的協(xié)議規(guī)范,分析了其關(guān)鍵點(diǎn),并在設(shè)計(jì)的RRU數(shù)字信號(hào)處理板上實(shí)現(xiàn)。本文的重點(diǎn)內(nèi)容之二是RRU數(shù)字信號(hào)處理板和BBU之間的光纖接口。本設(shè)計(jì)中RRU數(shù)字信號(hào)處理板和BBU之間采用Aurora協(xié)議進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸。本文首先分析和研究Aurora協(xié)議,然后根據(jù)項(xiàng)目需要實(shí)現(xiàn)了基于Aurora協(xié)議的光纖接口,最后結(jié)合ADC、DAC子系統(tǒng)完成了整個(gè)RRU數(shù)字信號(hào)處理板的功能測(cè)試。
【關(guān)鍵詞】:射頻拉遠(yuǎn)單元 JESD204B GTX Aurora
【學(xué)位授予單位】:電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TN929.5
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-12
  • 縮略詞表12-14
  • 第一章 緒論14-18
  • 1.1 射頻拉遠(yuǎn)研究背景14-15
  • 1.2 本文研究內(nèi)容15-17
  • 1.3 本文的結(jié)構(gòu)安排17-18
  • 第二章 JESD204B接.技術(shù)研究18-39
  • 2.1 JESD204B簡介18-19
  • 2.2 JESD204B應(yīng)用層19-22
  • 2.3 JESD204B傳輸層22-25
  • 2.4 JESD204B數(shù)據(jù)鏈路層25-32
  • 2.4.1 鏈路建立28-31
  • 2.4.2 鏈路監(jiān)控和維護(hù)31-32
  • 2.5 JESD204B物理層32-33
  • 2.6 確定性延遲33-37
  • 2.6.1 延遲不確定性產(chǎn)生原因33-35
  • 2.6.2 確定性延遲的實(shí)現(xiàn)35-37
  • 2.7 多器件同步采樣37-38
  • 2.8 小結(jié)38-39
  • 第三章 RRU數(shù)字信號(hào)處理板總體設(shè)計(jì)39-58
  • 3.1 設(shè)計(jì)需求分析39-41
  • 3.1.1 RRU數(shù)字信號(hào)處理板功能模塊劃分39
  • 3.1.2 多器件同步采樣和傳輸?shù)目紤]39-41
  • 3.2 各功能模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)41-56
  • 3.2.1 FPGA選型41-42
  • 3.2.2 高速時(shí)鐘芯片AD9516-342-44
  • 3.2.3 射頻板接44-45
  • 3.2.4 光纖接45-46
  • 3.2.5 ADC子系統(tǒng)46-50
  • 3.2.6 DAC子系統(tǒng)50-53
  • 3.2.7 系統(tǒng)控制53
  • 3.2.8 電源分布53-56
  • 3.3 RRU數(shù)字信號(hào)處理板設(shè)計(jì)方案56
  • 3.4 小結(jié)56-58
  • 第四章 JESD204B接.實(shí)現(xiàn)58-82
  • 4.1 ADC/DAC子系統(tǒng)時(shí)鐘產(chǎn)生58-60
  • 4.2 ADC子系統(tǒng)中JESD204B接.實(shí)現(xiàn)60-72
  • 4.2.1 JESD204B接.參數(shù)計(jì)算60-61
  • 4.2.2 JESD204B接.內(nèi)的時(shí)鐘61-64
  • 4.2.3 FPGA中JESD204B接收塊設(shè)計(jì)64-69
  • 4.2.4 JESD204B鏈路測(cè)試69-72
  • 4.3 DAC子系統(tǒng)中JESD204B接.實(shí)現(xiàn)72-81
  • 4.3.1 JESD204B接.參數(shù)計(jì)算72-73
  • 4.3.2 JESD204B接.內(nèi)的時(shí)鐘73-74
  • 4.3.3 FPGA中JESD204B發(fā)送塊設(shè)計(jì)74-78
  • 4.3.4 JESD204B鏈路測(cè)試78-81
  • 4.4 小結(jié)81-82
  • 第五章 Aurora接.實(shí)現(xiàn)82-94
  • 5.1 Aurora接.協(xié)議分析82-87
  • 5.1.1 數(shù)據(jù)發(fā)送和接收83-84
  • 5.1.2 流量控制84-86
  • 5.1.3 初始化和錯(cuò)誤處理86-87
  • 5.2 FPGA中Aurora接.邏輯設(shè)計(jì)87-90
  • 5.3 Aurora接.與ADC子系統(tǒng)聯(lián)合測(cè)試90-92
  • 5.4 Aurora接.與DAC子系統(tǒng)聯(lián)合測(cè)試92-93
  • 5.5 小結(jié)93-94
  • 第六章 總結(jié)94-96
  • 6.1 本文主要工作94
  • 6.2 下一步工作94-96
  • 致謝96-97
  • 參考文獻(xiàn)97-99
  • 攻讀碩士學(xué)位期間取得的成果99-100
  • 附件100-102

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本文編號(hào):373084

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