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近年来,无线通信可使用的频段越来越紧张,而实际测试发现某些授权频段的频谱使用率比较低。在这种背景下,一种提高频谱利用率的新技术——认知无线电被提出,该技术可使认知用户在不影响授权用户的情况下使用授权频段。在无线通信中,由于通信用户之间可能发生位移,可能从空旷地区转入到有遮挡的地区,这样接收用户接收到的信号的功率就会起伏不定,如果信号大了可能会烧坏接收机,而信号小了又会影响通信质量,这就需要研究自动增益控制器。另一方面,作为认知用户,要想使用空闲的频段,首要任务就是要识别当前频谱的利用情况,这就涉及到频谱感知。正交频分复用多载波调制技术由于具有高适应性、灵活性、频谱利用率高等优点,成为公认的认知无线电系统物理层的最佳实现方案。本文通过将模拟包络检波器公式的数字化,导出了数字包络检波器的实现公式,然后用FPGA实现。考虑到数字模拟混合AGC的反应速度比较慢,提出了采用数字模拟混合AGC加数字AGC的实现方法来解决问题。在频谱感知的研究中,重点研究了基于能量感知的方法。给出了在信噪比不同时能量感知的性能仿真。对能量检测法的可实现性进行探讨,认为利用本项目的硬件平台在一定的噪声能量之下无法实现能量检测,因为硬件平台自身的噪声已经大于中频噪声。给出了在硬件实现的过程中确定噪声门限的方法,最后给出了实测性能。本文最后研究了基于OFDM的认知无线电平台接收机基带的工作原理。调试了ADC的性能,分析了FPGA和DSP数据吞吐量的实际需求,提出用EMIFA作为两个芯片的接口。设计了FPGA和DSP之间的通信协议,并且采用了两个DPRAM来实现乒乓操作。最后实现了整个OFDM接收机的设计。