OFCDM系统MCI抵消及FPGA实现

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作为4G高速无线通信候选方案的正交频分和码分复用(OFCDM)技术,目前正受到广泛的关注。它的理论基础是在正交频分复用(OFDM)基础上,通过引入时域、频域二维扩频和CDMA技术来提高系统传输速率并降低误码率(BER)。可以说该系统兼具了无线通信的核心技术。然而实际信道的复杂性使得各个子载波的衰减不同,破坏了扩频码的正交性,从而引起多码干扰(MCI),并造成系统性能急剧下降。MCI是OFCDM系统的主要问题,必须采取一定的措施来减小并消除它,因此本文将它作为了重点进行研究。现有的减小MCI的主要措施包括:频域均衡技术的选择、正交可变扩频因子(OVSF)码分配、子载波分配和干扰抵消技术,其中对BER性能改善最好的是干扰抵消技术。然而,目前干扰抵消技术的结构仅采用单一的并行MCI抵消或者串行MCI抵消,前者的运算量较大而后者会增加系统延迟。针对上述问题,本文提出了串并结合的MCI(SPMCI)抵消技术,并对频域MMSE均衡因子作了进一步的改进。仿真表明,SPMCI抵消技术的BER性能明显优于传统的并行MCI抵消,且信噪比(SNR)越大,效果越明显。同时,0阶SPMCI抵消的BER随码指数增加而减小,当码指数较大时,0阶SPMCI抵消与2阶并行MCI抵消的BER非常接近。同时,本文应用QuartusII 8.0软件完成了OFCDM系统各功能模块和SPMCI抵消算法的时序仿真,其重点和难点在于系统资源的降低和速度的提升,主要包括FIR设计、IFFT/FFT时序设计、信道估计及二维解扩的均衡因子计算等。最后,为分别验证OFCDM系统发射端和接收端FPGA逻辑设计的正确性,将FPGA仿真结果调出与MATLAB理论计算进行对比,表明它们两者的BER基本一致,且性能差异随SNR增加而减小。
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