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正文內(nèi)容

基于cordic算法的ofdm系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)畢業(yè)論文正稿-閱讀頁

2025-07-09 15:40本頁面
  

【正文】 BusMux2_1 MUX_0 (Atemp,A,B,Y_1)。 B BusMux2_1 MUX_1 (Btemp,B,A,Y_1)。 integer i。i`REG_SIZE+1。 end assign Btemp1 = Btemp ^ CIN。 // Addition assign Y_4 = (~Y_3) amp。 plement Compl (S,Stemp,Y_4)。s Complement if result neg. assign sign = (~Y_3 amp。 Asign) | (AS amp。endmodule // Adder 移位器的設(shè)計移位器的設(shè)計代碼如下:module shifter(dataout,datain,shift)。 input [REG_SIZE:0] datain。 assign dataout = datain shift。 output [`REG_SIZE+1:0] CosX,SinX。 input Sign,clock,reset。 reg [`REG_SIZE:0] X,Y,Angle。 wire [`REG_SIZE:0] tanangle。 wire [`REG_SIZE:0] SumX,SumY,SumAngle。`ifdef SYNTHMEM pla ( .\iteration[0] (iteration[0]), .\iteration[1] (iteration[1]), .\iteration[2] (iteration[2]), .\iteration[3] (iteration[3]), .\tanangle[0] (tanangle[0]), .\tanangle[1] (tanangle[1]), .\tanangle[2] (tanangle[2]), .\tanangle[3] (tanangle[3]), .\tanangle[4] (tanangle[4]), .\tanangle[5] (tanangle[5]), .\tanangle[6] (tanangle[6]), .\tanangle[7] (tanangle[7]), .\tanangle[8] (tanangle[8]), .\tanangle[9] (tanangle[9]), .\tanangle[10] (tanangle[10]), .\tanangle[11] (tanangle[11]), .\tanangle[12] (tanangle[12]), .\tanangle[13] (tanangle[13]), .\tanangle[14] (tanangle[14]), .\tanangle[15] (tanangle[15]) )。`endif always (posedge clock) if (reset) begin iteration=0。 X=1639。 // Y=1639。 Xsign=0。 AngleCin = Sign 。 Angle = SumAngle。 Y = SumY。 Ysign = CarryY。 endendmodule // cordic 仿真結(jié)果及分析系統(tǒng)的整體仿真時序圖如圖43所示,時序圖中很好的再現(xiàn)了cordic算法。不僅在計算時間上遠遠優(yōu)于傳統(tǒng)計算模式,而且在相位精度上也做得的相當(dāng)不錯。cordic算法主要解決的問題就是簡化傳統(tǒng)方法中一些復(fù)雜函數(shù)的計算問題,比如:正弦函數(shù)、余弦函數(shù)、正切函數(shù)、余切函數(shù)等。采用移位寄存器和加法器替代原來乘法運算,大大的簡化了硬件的指標(biāo)。OFDM是未來4G通信的核心技術(shù),其中的頻率偏移問題一直他的軟肋之一,本算法在一定程度上解決這個軟肋。圖43 整體硬件仿真圖參考文獻[1] J A C Bingham. Multicarrier modulation for data transmission: an idea whose time has e [J]. IEEE Commun. Mag., 1990, 28(5): 514. [2] ETS 300 401 Second Edition, Radio broadcasting systems。 Communication Engineerig Journal, 1997, 9(1):2832. [4] J KhunJush, P Schramm, U Wachsman n, F Wenger. Structure and performance of the HIPERLAN/2 physical layer [A]. in Proc. IEEE 49th Vehicular Technology Conf. [C]. 1999, 5: 26672671. [5] Moose P H. A technique for orthogonal frequency division multiplexing frequency offset correction [J]. IEEE Transactions on Communications, 1994, 42(10): 29082914. [6] T M Schmidl, D C Cox. Robust Frequency and Timing Synchronization for OFDM [J].IEEE Trans. Commun., 1997, 45(12): 16131621. [7] J J van de Beek, M Sandell, P O Brjesson. ML estimati on of timing and frequency offset in OFDM systems [J]. IEEE Trans. Signal Processing, 199707, 45: 18001805. [8] Fredrik Tufvesson, Mike Faulkner, Ove Edfors. Time and frequency synchronization for OFDM using PNsequence preambles [A]. Proceedings of IEEE Vehicular Technology Conference [C]. Amsterdam, The Netherlands, 199909. 22032207. [9] 佟學(xué)儉,[M].北京:人民郵電出版 社,2003.10] 朱光喜, 張青春, 蔡瑋. 一種衰落信道下的OFDM 載頻同步跟蹤算法 [J]. 華中科技大 學(xué)學(xué)報, 2004, 32(1): 5659.[11] 方向紅. OFDM通信系統(tǒng)的符號和頻率同步算法研究[D ]. 南京:東南大學(xué) 圖書館, 2006. 寧可累死在路上,也不能閑死在家里!寧可去碰壁,也不能面壁。什么是奮斗?奮斗就是每天很難,可一年一年卻越來越容易。能干的人,不在情緒上計較,只在做事上認(rèn)真;無能的人!不在做事上認(rèn)真,只在情緒上計
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