任意频谱分割聚合中的低复杂度FPGA处理框架与实现

TN927.2%TN791; 频谱聚合(Spectrum Aggregation,SA)技术中,移动、传播时延、射频(Radio Frequency,RF)滤波频相不一致性等会给大频谱跨度的多子谱接收带来频、相和幅度的不同偏移,这成为影响聚合性能的关键问题,且给同步和频域聚合算法的FP GA实时实现带来高的复杂度和时延、逻辑资源开销.有别于常规SA接收机的DSP频域处理体制,设计了一种可用于任意信号频谱分割与聚合的低复杂度FP GA实现框架,即采用锁相环组来估计和补偿各个子频谱的频偏和相偏,并完成数字下变频和位同步、帧同步,且采用特殊设计的时域有限长单位冲激响应(Finite Impulse...

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Veröffentlicht in:电子信息对抗技术 2023, Vol.38 (1), p.73-80
Hauptverfasser: 廖金保, 郑霖, 张静, 杨超, 李锦波
Format: Artikel
Sprache:chi
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:TN927.2%TN791; 频谱聚合(Spectrum Aggregation,SA)技术中,移动、传播时延、射频(Radio Frequency,RF)滤波频相不一致性等会给大频谱跨度的多子谱接收带来频、相和幅度的不同偏移,这成为影响聚合性能的关键问题,且给同步和频域聚合算法的FP GA实时实现带来高的复杂度和时延、逻辑资源开销.有别于常规SA接收机的DSP频域处理体制,设计了一种可用于任意信号频谱分割与聚合的低复杂度FP GA实现框架,即采用锁相环组来估计和补偿各个子频谱的频偏和相偏,并完成数字下变频和位同步、帧同步,且采用特殊设计的时域有限长单位冲激响应(Finite Impulse Response,FIR)滤波器来进行综合滤波.经测算,该多子谱实现框架实现了较低的算法复杂度、FP GA资源消耗和时延.通过搭建FP GA频谱分析、综合收发通信系统,实测验证了其在同步和子谱分析综合精度、FP GA资源消耗和最终信号聚合解调的性能优势.
ISSN:1674-2230
DOI:10.3969/j.issn.1674-2230.2023.01.012