无线通信方面论文范文集,与OFDM系统Turbo迭代均衡链路的DSP实现技术相关论文怎么写
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340;迭代次数可以达到理论上系统的迭代次数上边界,即该设计方案能够有效增加系统的迭代次数.如果双DSP的迭代部分处理时间不平衡,则会系统效率和迭代次数降低,如表3所示.其中双天线SFBC迭代部分1包含解调、解交织和比特转符号先验信息模块,迭代部分2包含Turbo译码和交织模块,单天线16QAM迭代部分1包含解调、解交织、交织和比特转符号先验信息模块,迭代部分2包含Turbo译码模块.
由表3可以看出,在各个数据处理模块时间不变的情况下,迭代模块时间分配不均时,实际系统的迭代次数比理论值有所下降.表3和表2相比,表3中迭代次数也都下降了.所以,在做Turbo均衡链路的DSP实现时,应让迭代部分的处理时间尽量平衡.
5结论
本文以OFDM系统的Turbo均衡链路为基础,从系统架构上对整个链路进行改进.在数据处理方面通过DSP之间的数据交互,让DSP可以同时处理两帧数据,从而减少了DSP的空闲等待时间;在接口设计方面以“TCP/IP”协议的“三次握手”为基础进行改进,并引入了“防死锁”机制,保证接口的稳定、高效与简单.仿真结果表明,本文提出的Turbo均衡链路能有效增加系统的迭代次数,提高系统性能.
参考文献
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作者简介
林云峰,电子科技大学通信抗干扰国家重点实验室,硕士,主要研究MIMO-OFDM通信系统,DSP应用技术等.
雷霞,电子科技大学通信抗干扰国家重点实验室,硕士生导师,主要研究无线通信、MIMO-OFDM通信系统等.
刘皓,电子科技大学通信抗干扰国家重点实验室,硕士生导师,主要研究认知无线电,B3G/4G移动通信技术等.
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