【摘 要】
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短波通信在现代通信中一直占据着重要地位,是远距离无线通信的重要手段之一,其通信的速率和效率长期以来都是广受人们关注的问题。但是,由于受到其带宽较小和信道复杂多变的
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短波通信在现代通信中一直占据着重要地位,是远距离无线通信的重要手段之一,其通信的速率和效率长期以来都是广受人们关注的问题。但是,由于受到其带宽较小和信道复杂多变的限制,尽管出现了各种各样的新型调制和传输技术,短波通信速率提高的问题仍然没有从根本上得到改变。OFDM是一种新型的多载波调制技术,它可以有效地利用有限的频段,在提高频谱利用率的同时增加系统的信息传输速率;它同时也大大降低了系统对均衡的要求。OFDM的出现促进了各种通信技术的发展,也使短波通信面临新的机遇和挑战。将OFDM应用于短波通信,可以减少带宽对短波通信速率的限制、降低多径等信道特性对系统的影响、提高信息的传输速率。因此,OFDM在短波通信中的应用具有相当大的吸引力。本文主要对使用大规模数字信号处理器实现短波OFDM基带部分的理论和方法进行研究。文中首先简要介绍了短波OFDM通信系统的研究背景、研究短波OFDM系统的理论与实践,重点分析了短波OFDM系统主要的技术细节,包括短波信道模型的构建、发射机/接收机/射频部分的实现等。随后,通过理论与仿真相接合的方式,重点分析了短波OFDM系统实现过程中的两个关键技术:同步技术和峰平比消减技术。在同步技术方面,针对分组检测判决变量大小不确定的问题,我们对延时相关算法进行了部分改进;同时,通过完全的时域方法完成OFDM符号检测和频率误差估计,降低了实现的复杂度。在峰平比消减方面,我们对几种常用的方法进行了比较,并采用便于实现的削波滤波方法对其效果进行了仿真说明。最后,重点介绍了短波OFDM基带部分的DSP实现细节。从短波信道的参数设定开始,我们逐步分析了短波OFDM基带部分实现过程中需要考虑的纠错编码、IFFT/FFT的实现、同步方法和削波滤波方法等的具体实现过程,并对它们的性能进行了仿真。
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