基于FPGA的OFDM宽带数据通信同步系统设计与实现.pdf
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1、基于 FPGA 的 OFDM 宽带数据通信同步系统设计与实现 基于 FPGA 的 OFDM 宽带数据通信同步系统设计与实现 Design and Realize the Synchronization System for Broad Band Data Communication Based on FPGA 李永波 刘晓明(重庆大学 通信工程学院 重庆 400030)摘要摘要:正交频分复用(OFDM)是第四代移动通信的核心技术,本文介绍了一种基于 FPGA的 OFDM 宽带数据通信同步系统的设计方案,该方案为 OFDM 多载波通信提供了必要的同步系统。通过仿真完成了系统方案的设计,并利用 A
2、ltera 公司的 CycloneII 器件实现了整个同步系统设计。通过测试,论证了方案的可行性。关键词关键词:正交频分复用 同步 码间干扰 多载波调制 载波间干扰 Abstract:OFDM is the key technology of 4G in the field of mobile communication.This paper introduce a method of realizing the synchronization system for broad band data communication based on FPGA,this method provides
3、 the indispensable synchronization system for OFDM multi-carriers communication.According to simulation we finish the design of scheme,and then using the CycloneII FPGA of Altera Company realize the whole design of synchronization system.Through testing,demonstrate the feasibility of this scheme.Key
4、 Words:OFDM Synchronization ISI MCM ICI 第四代移动通信(4G 或称为 Beyond 3G)中将提供高达 100Mbit/s 甚至更高的数据传输速率,能够满足人们从语音扩展到数据、图像、视频等大量信息的高质量的多媒体业务。随着无线通信业务的飞速发展,为了在可用频带日趋紧张的情况下提高频带利用率,正交频分复用 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术已成为第四代移动通信系统的核心技术。OFDM 技术实际上是 MCM(Multi-Carrier Modulation,多载波调制)的一种。其基本思想是:
5、将信道分成若干个正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到每个子信道上进行传输。各子信道间保持正交,频谱相互重叠,与单载波调制相比,提高了频谱利用率,但是 OFDM 系统对定时误差和频率偏移比单载波调制敏感,其同步精度的要求比单载波调制更高,同步偏差会在 OFDM 系统中引起严重的 ISI(Inter Symbol Interference,码间干扰)和 ICI(Inter Carrier Interference,载波间干扰)【1】。因此,同步系统的研究对于 OFDM 宽带数据通信系统的实现具有重要的意义。本文简要介绍了 OFDM 的系统结构以及同步对 OFDM 系统的影响,
6、在 IEEE802.11a 协议【2】的基础上提出了 OFDM 的同步系统方案,并重点讨论了:帧同步、符号同步和载波同步与跟踪的关键技术,最后利用 Altera 高性价比的 CycloneII 系列 FPGA 实现了整个方案。一 OFDM 系统结构以及同步偏差对系统的性能影响 一 OFDM 系统结构以及同步偏差对系统的性能影响 1OFDM 的系统结构 图 1 OFDM 发射/接收机的原理框图 2同步偏差对系统的性能影响 OFDM 的基带信号表达式如下:021()().01()()Njkft mTNlm kmkS taeg tmTN=(1)式中:N为子载波数目(N=64),,k ma为每个子载波
7、的调制系数,T为 OFDM 符号的时长4us(包括循环前缀 0.8us 和 FFT 符号宽度 3.2us),0T为一个 OFDM 符号的周期长度(不包含循环长度)3.2us,001fT=。宽带信道基带模型为:(,)()()liiih th t=(2)假设:22,1m kiah=则 012,()ijkTm kiiHh t e=(3)在接收机和发送机完全同步的理想情况下,且宽带信道为慢变信道,则 FFT 输出为:,m km km km kZaHn=+(4)当 FFT 窗口存在n的符号定时偏移,收发两端存在f的频率偏移,A/D 采样时钟存在TTT=的采样偏移时,FFT 输出将为:()0222,0,T
8、njk mjkTjfmTNm km km kNnZeeeSakfTaHN=+(5)可见,当收发两端不同步时,将会从以下三方面影响系统性能:1对接收信号的各个子信道产生相位旋转;2降低接收信号的各个子信道的正交性,增大各子信道的噪声;3降低接收信号的各子信道信号功率。二 同步方案设计 二 同步方案设计 常用的同步有两种基本方法:一种是非数据辅助(Non-Data-Aided,NDA)同步;另一种同步方式为数据辅助(Data-Aided,DA)同步。非数据辅助方式的同步时间相对较长,广播方式的通信系统对同步的时间要求不高,可以采用这种方式;而对于突发方式的无线宽带通信,要求快速的同步建立时间,一般
9、采用数据辅助同步方式【3】。考虑系统资源、同步时间以及实现复杂度等几个因素,本系统采用基于长、短码序列以及辅助导频的数据辅助同步。A/D基于短码的粗频偏估计基于长码的细频偏估计延时1()*滑动求和|2P(n)|2滑动求和|2R(n).峰值检测保护计数帧检测载波控制符号定时同步串/并FFT相位跟踪导频提取并/串70M中频数据输出M(d)本地短训练序列FFT窗控制采样频率估计NCO图 2 同步系统整体设计框图 1.帧同步 在一般的通信系统中,帧同步过程往往放在载波同步和码元定时同步之后完成。但对于IEEE802.11a 系统而言,其突发通信的性质决定了其帧同步需在载波同步和码元同步之前完成,即在存
10、在载波频偏和码元定时偏移的情况下建立帧同步。常用的帧检测方法有能量检测法,双滑动窗口分组检测法,在进行帧检测时,尚未进行频率同步,收到的复基带信号可能存在较大的频率偏差,因此需要选择一种受频率偏差影响较小的算法。这里选用基于Schimdl&Cox 提出的延时相关算法【4】,并加上了保护计数,减小了误检测的出现概率。度量值 22()()()P dM dR d=(6)其中10()Dd md m DmP drr+=,120()Dd m DmR dr+=()P d为接收信号和接收信号延时的互相关值,D16,表示短训练序列的周期()R d表示了相应接收信号的能量,用于做判决统计的归一化。dr为输入的复基
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