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基于NI技術的OFDM發射接收系統的設計
國家廣播電影電視總局
邸娜
摘要: 基于NI虛擬儀器之PXI5671上變頻卡、PXI5661下變頻卡和Labwindows/CVI8.5正版軟件實現OFDM發射機與接收機的樣機。
Abstract:
Key words :
</a><挑戰:OFDM" title="OFDM">OFDM" title="OFDM">OFDM" title="OFDM">OFDM是一種多載波的數字傳輸體制,以其特有的優勢被廣泛地應用到數字音頻廣播,數字電視廣播和無線寬帶等領域,并將進入到更多的領域中。對OFDM系統的仿真可以用軟件完成,但是對于硬件平臺的搭建往往需要大量的開銷和時間。針對這種情況,如果具備一套軟件仿真代碼移植方便且硬件平臺搭建便捷的系統,可以極大地縮短OFDM系統的開發周期,才能在標準層出不窮的今天具有較強的競爭優勢。

  應用方案:基于NI虛擬儀器PXI5671上變頻卡、PXI5661下變頻卡和Labwindows/CVI8.5正版軟件實現OFDM發射機與接收機的樣機。

  使用產品:LabWindows/CVI8.5 軟件開發平臺;PXI5671(PXI5441+PXI561);PXI5441 中頻輸出卡;PXI5610 射頻輸出卡;PXI5661(PXI5600+PXI5142);PXI5600 射頻接收卡;PXI5142 下變頻卡。

  介紹:

  OFDM是一種多載波的數字傳輸體制,由于具有頻譜利用率高和良好的抗多徑干擾等優點,已經被廣泛應用到數字音頻廣播,數字地面電視和無線局域網等領域,并且被看作第四代移動通信的核心技術之一。但是對OFDM樣機的研制和開發無論在軟件算法的編寫,還是硬件電路平臺的搭建,都需要大量的人員和開銷,且存在較高的風險。本文提出一種基于NI平臺的OFDM實時收發系統的設計方法,即在CVI軟件仿真平臺上實現OFDM符號的數字基帶處理算法的編寫,用NI PXI5671和NI PXI5661實現OFDM射頻模擬信號的發射與接收。對OFDM系統進行有效的驗證,為今后大規模芯片生產提供了可靠的解決方案和理論指導。

  OFDM系統簡介

  正交頻分復用(OFDM,OrthogonalFrequency Division Multiplexing)是把高速串行數據分成多條并行的低速數據,分別對多個正交子載波進行調制,從而達到更高的頻譜效率、更大的系統容量,并且符號持續時間大大加長,在移動、多徑、衰落環境下有很大的優勢。

  本系統的主要功能是用前端的USB設備對聲音信號進行采集、處理,調制到OFDM符號中,并上變頻到射頻信號發射。收端將接收到的射頻信號進行下變頻處理得到數字信號,并解出音頻幀由USB設備播放。發端系統的基帶數據處理部分主要包括信源編碼、FEC、映射、OFDM成幀,硬件平臺的處理部分包括數字上變頻和射頻調制等。接收系統的基帶處理部分要主要包括同步、均衡、解映射、解FEC、音頻譯碼等,硬件平臺的處理部分包括射頻解調和數字下變頻。

  OFDM系統硬件平臺架構

  整個系統由兩臺NI主機,兩個USB聲卡設備,兩臺顯示器,一臺安杰倫頻譜儀4440A組成,如圖1所示:

系統結構圖

圖1系統結構圖

  首先由發端的USB設備對輸入的聲音信號進行采樣,樣點送入NI主機,然后在發端的上層軟件中編寫OFDM基帶處理等算法,生成的OFDM基帶數據輸出到PXI5671上變頻到中心頻率為10MHz的射頻信號。PXI5671由兩塊可分離的板卡PXI5441和PXI5610組成,其中 PXI5441分為板卡RAM模塊和OSP(onboard signal process,板卡數字信號處理)模塊,板卡RAM模塊負責主機和PXI板卡間的數據傳遞,OSP模塊可對信號進行重采樣濾波,數字上變頻和DA轉換等。PXI5610為射頻板卡,經過兩級混頻放大濾波可將PXI5441輸出的模擬IF信號調制到范圍為250KHz-2.7GHz的射頻信號。收端由 PXI5661對輸入的射頻信號進行解調,下變頻到數字基帶信號,并輸出到NI主機上。PXI5661同樣由兩塊分離的板卡PXI5600和 PXI5142組成。PXI5661完成射頻信號到中頻信號的轉換,PXI5142的兩個模塊OSP模塊和板卡RAM模塊,分別完成AD采樣、數字下變頻、重采樣濾波和主機與PXI板卡數據傳遞等功能,最后由收端的軟件上層算法解出音頻信號輸出給USB聲卡播放。

  無論收端還是發端系統,上層軟件算法產生的數據和PXI板卡的數據交互需要由主機內存和板卡RAM來完成,其中DMA控制主機內存和板卡RAM間的數據傳遞,最大可達到1Gbytes/s的數據吞吐量。板卡RAM采用的是一種SMC(Synchronization and Memory Core)技術,該技術無須將指令和數據分開存儲,RAM中的FPGA模塊不但能處理上層軟件產生的所有指令,對OSP各模塊進行配置,而且能對數據流進行緩存,最后由OSP的讀取引擎,并以上層軟件中所設的IQ速率讀取數據,送入OSP中進行重采樣、濾波、變頻等處理。

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