【摘 要】
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软件无线电技术自提出之后即在很多通信系统中得到了广泛的应用。收发信机由于受外界各种因素的影响,导致各信道输出信号功率相差很大,不利于后续处理。为了解决这样的问题,
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软件无线电技术自提出之后即在很多通信系统中得到了广泛的应用。收发信机由于受外界各种因素的影响,导致各信道输出信号功率相差很大,不利于后续处理。为了解决这样的问题,本文提出了一个基于ZYNQ片上系统与AD9361的数字中频信号处理系统的设计方案,该系统的核心部分为:集成了ARM和FPGA的片上系统、射频捷变收发器AD9361芯片。且该系统是软件可编程的,使其能够接收不同参数的无线信号,在不用更换硬件系统的情况下,便可以完成不同信号的接收和处理,旨在提高调频广播信号的质量与覆盖率。自动增益控制电路能使接收信号控制在一定的范围之内,即在接收较强信号时,收发信机的增益变低,而在接收较弱信号时则增益变高。但是随着收发信机性能的不断改善,对自动增益控制系统的要求也越来越高。但是收发信机只能解决信号整体幅度的增大或减小,并不能实现每个信道的幅度均衡,所以为了实现更好的处理结果,需要通过设计IP核来实现对每个信道的功率均衡。本文根据“基于SoC与AD9361的数字中频信号的功率均衡”研究课题,主要完成了模数转换、数字上/下变频、自动增益控制,然后从频域和空域两种方案对功率均衡进行设计。在频域中通过FFT把时域信号转换成频域信号,然后对相应的频段进行功率均衡。由于输入信号经FFT变换之后,延时较大,数据易于丢失,导致数据无法完全输出,所以不易于数据的实时处理;在空域中采用时频重叠多信号处理技术来设计并行的16个带通滤波器、积分器和乘法器来实现信号的功率均衡,有效解决了FFT中存在的时延问题,并下载到SoC上,可清晰地看到信号的均衡效果图。本文涉及Vivado、Linux和Matlab等软件编程,并最后在开发板上进行了验证,对测试出来的结果进行分析,达到了预定的要求。本文的工作对其它的软件无线电系统的实现也有一定的参考价值,对无线通信系统的发展也具有一定的意义。
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