一种基于DSP+FPGA的软件无线电平台的设计及应用

发布者:HarmoniousVibes最新更新时间:2011-07-05 关键字:软件无线电  OFDM  4G 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言

  随着无线通信的发展,出现了多种模式的通信体制,为了满足互通性的问题,软件无线电的思想被提出来。所谓软件无线电,其中心思想是:构造一个具有开放性、标准化、模块化的通用硬件平台,将通信的各种功能通过软件来完成,并使宽带A/D和D/A转换器尽可能靠近天线,以研制出具有高度灵活性、开放性的新一代无线通信系统。由于软件无线电可以通过增加软件模块来增加新的功能,而且硬件也可以随着器件的发展而不断地升级,所以这一概念一经提出就受到了广泛的关注。

  OFDM(orthogonal frequency division multiplexing,正交频分复用)是一种具有多种优点的传输系统,目前已经有很多应用,而且随着第四代(4G)无线通信系统的研究进入实质性阶段,OFDM极有可能成为4G中的传输方案。本文在此背景下,设计了一种基于软件无线电的平台,并在此平台上实现了OFDM传输系统,

  系统结构设计

  目前受器件的限制,软件无线电一般都采用中频采样的结构,这样做既兼顾了软件无线电的思想,又能在目前的器件水平下搭建实际可应用的系统。本文的软件无线电平台也采用了这一结构。随着无线通信系统的发展都在朝着高速率、可移动性方向发展,因此本平台的设计也必然要适应宽带无线通信系统的要求。

  平台结构

  平台主要针对系统物理层中的中频和基带处理单元而设计。系统的结构如图1所示。平台由一个DSP(TMS320C6414T)、两片FPGA(Cyclone EP1C6Q240C8)、上变频芯片DUC(AD9857)、下变频芯片DDC(HSP50214B)等构成。

平台结构图

图1  平台结构图

  根据信号处理模块和各芯片数据处理的特点,我们将各通信模块分配到不同的器件中来完成。DSP的主频很高,而且内部资源丰富,支持高级语言的编程,适合于串行的算法,用来完成协议和基带处理;FPGA配置灵活多变,虽然主频不太高,但是鉴于其并行处理能力突出,用于完成时钟分配、芯片设置、接口转换等;AD9857和HSP50214B是用于上下变频的ASIC,集成程度高,参数设置灵活,可以满足多模式的数字上下变频,数据速率变换和滤波。下面简要介绍一下平台上器件的性能。

  器件介绍

  ● DSP

  平台选用的DSP芯片是TI公司的TMS320C6416T芯片。该处理器属于32位定点处理器,主频1GHz,内部集成丰富的外设和接口。在指令结构上,扩展了寻址指令、位域指令、打包解包、控制转移等指令,增强了芯片的处理能力。在计算2048点的复数FFT运算时,可以在大约26 000个时钟周期内完成。

  6416T主要包含的模块有:1)两个通用寄存器组,64个32位通用寄存器;2)8个功能单元,6个ALU(32/40b),两个乘法器(16×16);3)一共8.256Mb的两级缓存内部存储;此外,还有图1中没有列出的Viterbi编解码协处理器(VCP)和Turbo码编解码协处理器(TCP)。VCP支持500路7.95Kb/s AMR,TCP可以处理6路2Mb/s 3GPP。

  接口方面包括:1)多通道EDMA控制器;2)多通道缓冲串口(MCBSP);3)高性能外部存储器接口(EMIF);4)可访问DSP的整个存储空间的主机口(HPI);这里不在一一列举。

  ● 上变频芯片AD9857

  AD9857是一款高性能的数字上变频器,最高时钟为200MHz,根据外时钟的范围,可以选择0~80MHz的任意中频输出;芯片还具有两级内插功能,可以实现4倍固定内插和2~64倍可选内插倍数,便于多数据速率变换;14b的DAC。

  ● A/D变换器AD9051

  ADC选用ADI公司的AD9051,最高采样速率达到60MSPS,10b输出,对于中心频率较低的中频信号可以进行直接采样,中频值较高的则运用带通采样方式。

  ●下变频芯片HSP50214B

  HSP50214B是专用数字下变频芯片中综合性能最好的,除数字下变频外还具有最高255阶可编程FIR滤波器,0~96dB动态范围的 AGC自动增益控制,数据速率变换包括4~32倍CIC抽取和5级HB抽取,以及FIR1-16倍抽取,坐标转换,鉴频等功能,而且具有四种输出形式,接口灵活。

  ● FPGA

  由于平台上的中频处理由ASIC完成,所以FPGA选用了CycloneⅡ EP1C6Q240C8,这是一款低端的FPGA芯片,逻辑单元只有6000门,主要用来完成时钟分配,接口转换,ASIC控制字配置,以及作为DSP的协处理器的补充。

  该平台较好的整合了DSP、ASIC和FPGA,兼顾了系统的通用性和复杂度,ASIC的应用减少了系统配制时的软件设计复杂度。

  OFDM收发信机的实现

 

  OFDM技术是当前的热门技术之一,与传统的传输技术相比,OFDM具有:1)降低了子载波的数据速率,减小了无线信道引起的ISI,有效的降低了多径干扰;2)采用若干相互正交的子载波,频谱有重叠,最大限度地提高频谱效率;3)采用IFFT和FFT进行调制和解调,硬件实现简单;所以,尽管存在峰均比较高以及对频偏敏感等问题,OFDM仍然不失为一种性能优良的传输方式。目前采用了OFDM的标准主要有数字音频广播(DAB)、数字视频广播(DVB)、欧洲无线局域网Magic WAND、802.11、非对称数字用户线(ADSL)等。为此,我们在本平台上实现了OFDM的收发信机。

  本OFDM系统采用了如下的基带和中频结构,如图2所示。图2中,音频编码采用了G.729标准,加扰采用了9位的反馈移位寄存器产生的伪随机序列,压扩部分为μ律压扩变换,其中μ=3。另外,系统子载波个数为2048,载波间隔1kHz,中频40.96MHz。图中的结构几乎包括了所有 OFDM系统应有的处理单元,具有一定的代表性,在此基础上经过必要的参数修改,可以演变出绝大多数标准的系统。为了便于接收端的同步处理,在帧结构上采用了类似DAB的结构,每帧76个符号,其中第一个符号为空符号,第二个符号为固定的相位参考符号。

OFDM系统框图

图2  OFDM系统框图

  通过对各模块功能的分析,并结合本平台上各器件的特点,对各模块的实现在平台上进行分配。图3显示了这种分配方式。

OFDM系统处理流程

图3  OFDM系统处理流程

  数据接口方面,发射端DSP将经过基带处理以后成帧的信号通过EMIF接口发送到FPGA的FIFO中缓存,然后数据进入数字上变频器,进行40.96MHz的上变频,上变频后的数据经过4倍固定内插和CIC的24倍内插后经过D/A输出,形成OFDM中频信号。如图4所示。

OFDM中频信号频谱仪截图

图4  OFDM中频信号频谱仪截图

  接收端对中频信号以32.768MHz进行带通采样,数字下变频器对采样后8.192MHz的镜像频率进行数字下变频,之后对信号进行16 倍的抽取,使信号速率下降到2M,HSP50214采用并行直接输出的模式,分两路分别输出16b的IQ两路数据,FPGA通过并串转换,将数据通过 MCBSP送入DSP进行同步处理和基带处理,得到原发送信息。

  结论

  本文提出了一种基于DSP、FPGA以及ASIC的软件无线电平台,并在该试验平台上完成了OFDM系统的基带和中频设计,并且经过了实际的验证,系统运行情况良好,有效地支持多种通信模式,是一种应用广泛的软件无线电平台。目前正在对功率放大器的基带预失真技术进行研究,以进一步的改善系统性能。

关键字:软件无线电  OFDM  4G 引用地址:一种基于DSP+FPGA的软件无线电平台的设计及应用

上一篇:TI DSP应用系统低功耗设计方案
下一篇:基于DSP的视频采集存储系统的研究与设计

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:28

4G将开启无所不联时代 医疗设备嵌SIM卡
  3G的脚步还未走远,4G又即将到来。尽管3G热乎劲儿还在,尽管我国3G用户数量尚一直难如人意,但随着我国自主知识产权的TD-LTE-Advanced技术成功入选4G(第四代移动通讯)国际标准,4G真的要来了,这也意味着无所不联的时代即将到来。 我国4G技术与国际发展同步   就在不久前,继我国自主研发的TD-SCDMA标准成为第三代移动通信国际标准之后,我国自主TD-LTE-Advanced技术成功入选4G国际标准,这标志着我国在全球移动通信领域标准竞争中又取得了重大进展。   “4G是我国通讯行业的一个机遇,目前我国在4G领域已经与国际同步,普及4G的时间表将取决于测试结果,”中国移动通信集团公司董事长王建宙在
[医疗电子]
4G撬动国内手机市场 芯片成制约因素
   运营商正在积极筹备建设大量4G基站,仅中国移动就规划在今年底前建设50万个4G基站,大批用户将更换手机终端以支持新的网络制式,这将为整个产业创造新的收益。 分析人士称,在3G时代“落后”的中国移动对4G终端的需求最为迫切,因为对拥有约8亿用户的中国移动来说,仍有较大群体使用2G网络,而这些用户和一部分3G用户在更换设备时,4G千元机将对其产生巨大吸引力。 与此同时,随着中国联通和中国电信获得FDD-LTE试验网牌照,其支持FDD-LTE的手机将可以“名正言顺”地销售。这为下半年苹果、三星以及国内诸多厂商的高端4G手机产品上市提供了中国市场同步销售的可能。 IHS iSuppli中国区研究总监王阳预计,2014年中国区4G
[手机便携]
揭华为4G全球领先的秘密
    据3GPP的数据显示,华为正引领着LTE/LTE-Advanced标准专利的发展。自2010年以来,华为贡献了最多的LTE/LTE-Advanced标准专利,位居全球第一,展示了强大的标准与概念领导能力。华为在全球范围内获得的LTE网络部署合同数量远远超过其他设备厂商,并参与了244个商用LTE网络部署项目中的110个,引领了全球LTE商用进程。整个行业再一次惊讶于华为在LTE上取得的市场份额。   2013年12月23日上午,华为上海研究所迎来了一批特殊的客人:来自全国不同城市的20多家资深媒体人受华为邀请实地参观了华为上海研究所4G终端产品展厅、4G研发实验室,以及4G无线测试实验室及终端产品研发通用的AVL、10米半波
[手机便携]
苹果跌破4G手机份额第一引热议:谁将成新霸主
    6月16日消息,近日,有关“苹果(92.2, 0.92, 1.01%)iPhone失去中国4G手机市场份额第一”的消息公布后,立刻成为业内的重要话题,谁将接替苹果iPhone的位置引发热议,而普遍认为,三星、酷派、华为最有可能,目前则暂时酷派领先。   “后iPhone时代”谁是新霸主?   根据市场研究公司赛诺最新发布的报告,今年5月份在中国4G手机市场,只有两款4G版iPhone的苹果公司市场份额退居第三,三星4G手机市场份额也只有第二,国产品牌酷派跃居第一。   显然,随着中国移动普及4G战略的实施,苹果iPhone不可能再独占风光,但谁将接替苹果iPhone的地位呢?   目前四个中国规模最大的手机厂商为“中华酷联”
[手机便携]
中移动4G招标:国际厂商份额上升
    中国移动2013年TD-LTE网络无线主设备采购结果已于近日公示,中标方显示爱立信、大唐移动、华为、诺西、上海贝尔、烽火通信、新邮通、普天、中兴等9家企业(投标联合体)中标,但并未公布每家企业的具体份额。   中国移动本次招标也被成为国内“最大规模”4G招标,从今年6月23日启动一直持续了将近3个月时间,此次集采涉及全国31个省市,采购规模约为20.7万个基站,共计55万载扇,采购额超过200亿元。   由于招标额度大、涉及利益方众多,本次4G设备招标过程“一波三折”,时间跨越了三个月。在8月中旬,已有中标厂商向外透露:“华为、中兴各占26%,爱立信、上海贝尔、诺基亚西门子各占11%,大唐占9%,普天、新邮通与烽火份额平分余
[手机便携]
基于软件无线电的多制式信号发生器的设计与实现
摘要:提出了一种软件无线电通用信号发生器的设计方案,包括硬件构成和软件算法的实现。该信号发生器为软件无线电的研究与开发提供了便利条件。 关键词:软件无线电 DSP DDS 软件无线电是一种无线电通信新的体系结构。在1992年5月美国电信系统会议上,JeoMitola首次提出了软件无线电概念,之后迅速引起了人们的关注,并开始对它进行广泛而深入的研究。具体地说,软件无线电是以可编程的DSP或CPU为中心,将模块化、标准化的硬件单元以总线方式连接起来,构成通用的基本硬件平台,并通过软件加载来实现各种无线通信功能的开放式的体系结构。它使得通信系统摆脱了面向设计思想,被认为是无线通信从模拟到数字、从固定到移动之后的又一次突破。 在
[网络通信]
5G带给我们的不仅仅是速度,它会改变我们的生活
从4G技术开始,我们就很难推测下一步的应用场景是什么,就像我们不能预测像iPhone这类移动设备、优步、滴滴等移动应用的出现。相对于4G,5G作为一种通信技术必然会在人类社会无处不在,它将给人类社会带来非常积极的多种变化,但这个变化具体是什么,将更难推测,可能是虚拟现实、更多的机器人应用,甚至飞行汽车,还有更多的全息影像,但这都是很难具体预测的。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。  从4G技术开始,我们就很难推测下一步的应用场景是什么,就像我们不能预测像iPhone这类移动设备、优步、滴滴等移动应用的出现。相对于4G,5G作为一种通信技术必然会在人类社会无处不在,它将给人类社会带来非常积极的多种变化,但这个变化具体是
[网络通信]
高通奇酷签订3G/4G专利许可协议
    继跟华为、TCL、中兴和小米签订专利授权协议之后,Qualcomm(美国高通公司)又跟另一家中国厂商奇酷签订了3G/4G中国专利许可协议。 Qualcomm奇酷签订3G/4G专利许可协议   Qualcomm昨日宣布,已与奇虎360和酷派的合资企业奇酷互联网络科技(深圳)有限公司(“奇酷”)达成中国专利许可协议(CPLA)。按照付费许可协议条款,Qualcomm授予奇酷开发、制造和销售在中国使用的3G WCDMA、 CDMA2000(包括EV-DO)和4G LTE(其中包括“三模”GSM、TD-SCDMA和LTE-TDD)用户单元的付费专利许可。奇酷应付专利费用与Qualcomm向中华人民共和国国家发展和改革委员会所提
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved