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基于ofdm技術的短波通信電臺研制(編輯修改稿)

2025-07-23 16:29 本頁面
 

【文章內容簡介】 O)、30位可編程符號定時NCO、256階可編程整形FIR濾波器,最大內插因子為256完全可以滿足我們的設計需要。 四、數字接收機軟、硬件結構 數字接收機的設計采用了中頻帶通采樣的軟件無線電模型其結構框圖如圖4,先對輸入的中頻信號進行帶通采樣,然后進行混頻、低通濾波和下變頻等處理恢復出基帶信號,最后進行OFDM信號同步、信道估計和解調。 輸入信號為中心頻率為512 kHz、帶寬10 kHz的窄帶信號,為了使得恢復出的OFDM信號與發(fā)送信號采樣率一致以保證每個子載波對應的實際頻率值一致,首先需要獲得采樣率為32 kHz的離散基帶信號。有2種方案可供選擇:①直接采樣, MHz,為了得到所需的基帶信號還要進行32倍的抽取,最后再用低通濾波器濾出所需信號,考慮到運算量比較大實現這種方案可以與數字發(fā)射機一樣采用專用的下變頻(DDC)器件(如Harris公司的HSP50214B)來完成;②帶通采樣,根據帶通采樣定理和前述原因采樣速率必須為32 kHz的整數倍,由于實際中總是存在載波偏差直接用32 kHz采樣后的信號頻譜會產生混疊,故本系統(tǒng)采用的采樣率為96 kHz,然后通過混頻、低通濾波和3倍抽取恢復出所需的基帶信號。比較兩種方案后我們采用后者,因為該方案不必使用額外的下變頻器件,系統(tǒng)結構比較簡潔,而且最后的信號處理運算量不是太復雜完全可以由DSP來完成。 對于采樣后的信號的處理由AD公司SHARK系列的ADSP21160來完成,該芯片是一款32位的雙核浮點DSP,片內有250 K的16位字節(jié)RAM,最高工作時鐘可達80 MHz。它主要完成信號的預處理即通過混頻、濾波和抽取將信號恢復成基帶信號、OFDM信號的同步和信道估計,最后星座逆映射恢復出原始信號。 對于一個實際的OFDM系統(tǒng),如果考慮時間、載波和采樣率沒有同步的影響以及無線信道對信號的隨機衰落,在接收端接收到的信號可以寫成: 式中αl,k表示發(fā)送信號,nε表示符號偏差
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