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  1. 基于Xilinx FPGA的OFDM通信系统基带设计

  2. 《基于XILINX FPGA的OFDM通信系统基带设计》以无线局域网物理层标准IEEE 802.11a为实例,研究如何在FPGA上实现一个OFDM通信系统的基带收发机。《基于XILINX FPGA的OFDM通信系统基带设计》在系统地给出了收发机模块划分的基础上,对每个模块的算法和FPGA实现进行详细探讨,内容涵盖一个完整无线通信系统的绝大部分模块,包括扰码、编码、交织、OFDM调制/解调、帧同步、频偏校正、符号同步、采样时钟同步、信道均衡、viterbi解码等。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2015-07-30
    • 文件大小:12mb
    • 提供者:mym_sky
  1. 基于循环前缀的同步算法及FPGA实现

  2. 本文要讨论的基于ML(最大似然估计)时频同步算法是vande Beek等人提出来的,这是一个利用CP所携带的信息完成定时同步和载波同步的最大似然估计算法。它利用OFDM系统循环冗佘扩展的循环前缀携带的信息进行同步估计,避免了基于导频码的同步估计带来的频率和功率资源的浪费。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:287kb
    • 提供者:weixin_38702047
  1. OFDM同步算法的FPGA实现

  2. 针对IEEE802.11a帧结构提出了具体的同步算法,包括帧同步、载波同步和符号同步,并阐述了各个模块的FPGA实现方法。仿真实验结果表明,该方法不仅具有更好的同步性能,而且复杂度低、易于实现。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:320kb
    • 提供者:weixin_38546846
  1. 一种基于卷积的OFDM定时同步算法实现

  2. 针对最高传输速率为Gb/s量级的OFDM试验系统,提出一种改进的定时同步方案。基于卷积计算和自相关计算,具有较高的同步准确性及较快的帧检测速度。改进同步算法在Xilinx公司的Virtex-5 FPGA芯片中实现,其消耗的资源都能控制在总资源的20%以内。最终,该实现方案在一个实时系统中得到应用,并在这个平台上进行了性能验证。在室内无线信道环境及接收信号幅值异常情况下,该算法的实现方案都能准确、稳定地工作。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:568kb
    • 提供者:weixin_38516386
  1. EDA/PLD中的基于802.16d的定时同步算法改进及FPGA实现

  2. 0 引言   WiMAX ( Wordwide Interoperability for Mi-crowave Access)是代表空中接口满足IEEE 802.16标准的宽带无线通信系统。其中IEEE标准在2004年定义了空中接口的物理层(PHY),即802.16d协议。该协议规定数据传输采用突发模式,调制采用OFDM技术。在接收端,为了正确解调,必须找到符号的起始位置,因此,必须进行定时估计。如果定时不正确,就可能引起严重的码间干扰。由于频偏估计是在定时估计之后进行,如果定时估计不准确,也
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:278kb
    • 提供者:weixin_38723516
  1. 基于802.16d的定时同步算法改进及FPGA实现

  2. 0 引言   WiMAX ( Wordwide Interoperability for Mi-crowave Access)是代表空中接口满足IEEE 802.16标准的宽带无线通信系统。其中IEEE标准在2004年定义了空中接口的物理层(PHY),即802.16d协议。该协议规定数据传输采用突发模式,调制采用OFDM技术。在接收端,为了正确解调,必须找到符号的起始位置,因此,必须进行定时估计。如果定时不正确,就可能引起严重的码间干扰。由于频偏估计是在定时估计之后进行,如果定时估计不准确,也
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:375kb
    • 提供者:weixin_38666785
  1. 基于IEEE 802.11p的车载无线通信原型系统的实现

  2. 首先根据IEEE 802.11p 协议建立了一个系统仿真模型,其次具体描述了系统设计中的关键技术,包括OFDM系统参数带宽速率选择、导频子载波设计、同步与估计算法设计等,通过系统仿真模型发现存在的问题,并调研和改进信道估计算法,以适应移动场景下的不利因素。在FPGA平台上进行了具体的实现,评估硬件平台下的处理速度、容量及处理性能。最后,在实际车路场景下演示移动车辆通过原型系统对路灯进行控制。
  3. 所属分类:其它