一種多體制通信時(shí)間同步算法及其FPGA實(shí)現(xiàn)
幀同步確認(rèn)
本文引用地址:http://2s4d.com/article/116957.htm幀同步確認(rèn)的主要目的是判斷幀同步檢測(cè)結(jié)果是否屬于假同步,減少出現(xiàn)假同步的概率。它利用接收同步序列的后半部分與本地同步序列的后半部分(即圖1中的本地同步序列2)之間的相關(guān)性實(shí)現(xiàn)。由于幀同步確認(rèn)時(shí),位同步、載波同步等模塊同時(shí)工作,幀同步確認(rèn)受載波頻偏等因素的影響較小,可以采用接收序列與本地序列直接相關(guān)的算法實(shí)現(xiàn)。
位同步
位同步模塊在幀同步檢測(cè)成功后啟動(dòng)(與幀同步確認(rèn)同時(shí)進(jìn)行),利用接收同步序列的后半部分與本地同步序列的后半部分(即圖1中的本地同步序列2)之間相關(guān)性,通過(guò)利用比較時(shí)鐘與接收碼元之間的相關(guān)差來(lái)判斷本地時(shí)鐘是否需要進(jìn)行調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)位同步。當(dāng)最佳判決點(diǎn)處于接收信號(hào)碼元的中間位置時(shí),位同步算法原理如圖4示,其中超前時(shí)鐘和滯后時(shí)鐘作為比較時(shí)鐘。對(duì)于最佳判決點(diǎn)不處于碼元中間的情況,只要修改圖3中超前、滯后時(shí)鐘與本地時(shí)鐘之間的相位差即可。
相關(guān)器采用與幀同步檢測(cè)相同的相關(guān)方法式(1):當(dāng)最佳判決點(diǎn)處于碼元中間的情況,即本地時(shí)鐘相位與最佳判決點(diǎn)一致時(shí),超前時(shí)鐘和滯后時(shí)鐘相位都在最佳判決點(diǎn)附近,其相關(guān)結(jié)果基本相同,本地時(shí)鐘產(chǎn)生器不需要進(jìn)行調(diào)整;當(dāng)本地時(shí)鐘相位超前于最佳判決點(diǎn)時(shí),超前時(shí)鐘遠(yuǎn)離最佳判決點(diǎn),其控制下相關(guān)器的輸出減小為(P1-1)/2,而滯后時(shí)鐘控制下相關(guān)器的輸出仍為(P1-1),判決模塊通知本地時(shí)鐘產(chǎn)生器進(jìn)行滯后處理。同理,當(dāng)本地時(shí)鐘相位滯后于最佳判決點(diǎn)時(shí),產(chǎn)生器進(jìn)行超前處理。
FPGA實(shí)現(xiàn)與仿真驗(yàn)證
根據(jù)新一代無(wú)線通信統(tǒng)一平臺(tái)的特點(diǎn),同步功能需要在FPGA內(nèi)實(shí)現(xiàn)。本文利用Altera的quartus設(shè)計(jì)軟件,采用自頂向下的模塊化設(shè)計(jì)方法,用VHDL語(yǔ)言完成時(shí)間同步相關(guān)的各個(gè)模塊的編程設(shè)計(jì),并利用仿真軟件modelsim完成仿真驗(yàn)證。測(cè)試系統(tǒng)如圖5。其中,發(fā)端主要包括成幀(frame)和上變頻(duc)兩個(gè)模塊,將信源數(shù)據(jù)按一定標(biāo)準(zhǔn)組成幀,并調(diào)制到一定的中心頻率發(fā)出;收端主要包括下變頻(ddc)、低通濾波(lpf)、時(shí)鐘生成(clk_gen)和同步處理(recv)等模塊。其中,recv包含了幀同步、位同步和載波同步等模塊,duc和ddc模塊為了測(cè)試存在載波頻偏時(shí)的同步算法性能而加入。
評(píng)論