【摘 要】
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本学位论文来源于国家重大科学仪器开发专项“高性能频谱分析仪研制与应用开发”中的应用开发任务(项目编号:2012YQ20022404)。根据课题来源,主要从IEEE 802.11ac接收信号解
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本学位论文来源于国家重大科学仪器开发专项“高性能频谱分析仪研制与应用开发”中的应用开发任务(项目编号:2012YQ20022404)。根据课题来源,主要从IEEE 802.11ac接收信号解调的设计与实现这两个方面来展开工作。具体工作内容如下:1.分析IEEE 802.11ac协议物理层规范及关键技术。首先对OFDM技术基本原理进行阐述,并分析该技术优缺点;接着介绍IEEE 802.11ac信号物理层帧结构及不同字段区域的作用;最后针对矢量信号测试分析系统给出了相关误差参数的计算公式。2.设计了IEEE 802.11ac信号解调的定时同步模块、载波频率同步模块、信道估计与均衡模块和译码模块中的算法,并将其应用于工程实践中。在信号的解调过程中,重点介绍定时同步模块和载波频率同步模块,引入了几个比较经典的定时同步估计算法和频率同步估计算法,并对这些算法进行仿真分析,从中筛选出符合工程应用的估计算法。此外,针对数字信号在OFDM系统中传输受载波频率偏移敏感的问题,提出一种适用于恒模OFDM系统的盲载波频率偏移估计算法。3.基于信号解调的整体方案设计了IEEE 802.11ac信号测试分析系统,并测试系统功能及误差参数。从信号/频谱分析仪中提取测试信号,将实测数据导入matlab软件中进行解调测试,并与Agilent 89600 VSA软件解调测试的结果进行对比分析。结果表明,本文设计的矢量信号解调方案能够有效恢复出星座图,并且实测信号与参考信号之间的误差参数数值均已达到项目验收指标,与Agilent 89600 VSA软件解调性能接近。
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