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基于IEEE802.11a的码元同步和编译码的FPGA实现

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第一章绪论

1.1研究背景

1.1.1单载波与多载波通信系统

1.1.2 OFDM技术的发展与应用

1.2本文主要研究内容

第二章OFDM基本原理和IEEE802.11a协议

2.1 OFDM基本原理

2.1.1 OFDM的子载波调制

2.1.2 DFT的实现方法

2.1.3保护间隔和循环前缀

2.1.4 OFDM中的加窗技术

2.2 IEEE 802.11a物理层协议

2.2.1 IEEE 802.11a物理层帧结构

2.2.2 IEEE 802.11a的物理层收发系统结构

第三章OFDM系统的码元同步

3.1已有的定时同步算法

3.2相关值累加算法

3.3硬件实现

3.3.1相关值计算模块

3.3.2矩阵模块

3.3.3求最大值模块

3.3.4判决模块

3.3.5缓存模块

3.3.6仿真结果

3.4算法的抗频偏改进

3.4.1改进算法的原理

3.4.2改进后算法的实现

第四章卷积编码和Viterbi译码

4.1卷积码基础

4.1.1卷积码的概念

4.1.2卷积码的一般结构

4.1.3卷积码编码器的表示方法

4.2卷积码编码器的实现

4.3 Viterbi译码

4.3.1 Viterbi译码算法

4.3.2 Viterbi译码算法的性能

4.4 Viterbi译码的实现

4.4.1 Viterbi译码器的设计方法

4.4.2分支度量生成模块(BMG)

4.4.3加比选模块(ACS)

4.4.4路径度量存储模块(PMS)

4.4.5路径度量比较模块(CMP)

4.4.6寄存器交换模块(RE)

4.4.7控制模块(CTRL)

4.4.8仿真结果

4.5设计中注意的问题

第五章结束语

致谢

参考文献

附录:32个ACS模块的网格图信息

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摘要

凭借在多径信道中高速传输信号的能力,以及均衡简单、抗脉冲噪声和高频谱利用率的优点,正交频分复用(OFDM)技术在无线通信领域得到越来越广泛的应用,并且有望成为第四代移动通信系统的核心技术。 但是OFDM技术也存在一些缺点,一个主要缺点是对同步误差十分敏感,当存在同步误差时,子载波之间的正交性遭受破坏,从而引起严重的符号间干扰(IsD和子载波间干扰(ICI),使解调性能大大下降,因此精确的同步对于OFDM系统来说十分重要。另外,搭建一个完整的通信系统当然要有一套合适的信道编解码方案。IEEE802.11a物理层协议规定每帧使用十个重复的短序列和两个重复的长序列作为训练序列来完成同步功能:信道编码采用(2,1,7)卷积码,解码推荐使用Viterbi译码算法。 本文首先介绍了OFDM基本理论,然后介绍了无线局域网标准IEEE802.11a的物理层相关OFDM参数和OFDM的编码过程,分析了IEEE802.11a协议的各种重要功能模块。接下来重点研究了IEEE802.11a物理层主要的两个功能模块的实现技术:同步模块和卷积码编码与Viterbi译码模块。最后在给出现场可编程门阵列(FPGA)设计与实现方法的基础上,通过VHDL语言编程,完成具体硬件的仿真实现过程,并且波形仿真对照Matlab仿真数据验证了其正确性。

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