基于XILINX公司的TPC IP core设计了码率为3/4的TPC编解码器。此3/4Turbo乘积码(Turbo productcode,TPC)编码是在码率为(64,57)×(64,57)的二维TPC编码的基础上截短得到的。该编码采用IEEE802.16和IEEE802.16a标准中规定的生成多项...基于XILINX公司的TPC IP core设计了码率为3/4的TPC编解码器。此3/4Turbo乘积码(Turbo productcode,TPC)编码是在码率为(64,57)×(64,57)的二维TPC编码的基础上截短得到的。该编码采用IEEE802.16和IEEE802.16a标准中规定的生成多项式。设计中采用了周期为220-1的二进制伪随机序列作为信源,利用AWGN IP core生成数字高斯白噪声,对3/4TPC的性能进行了测试。采用BPSK调制在Eb/N0为4.0dB时,测得的信道的误码率为2×10-6,信息速率可以达到49Mbps,与Matlab的仿真结果相比大约有0.2dB左右的误差。所有程序都在一片FPGA VirtexII2000中完成。展开更多
空基网络通信应用中,采用恒包络波形体制可以降低设备特别是功放的复杂度,因此高效的成形偏移四相相移键控(SOQPSK)信号非常适合于空基网络。但是机载通信中多普勒频移较大,在低信噪比和短突发条件下,SOQPSK相干接收机必须有精确的载波...空基网络通信应用中,采用恒包络波形体制可以降低设备特别是功放的复杂度,因此高效的成形偏移四相相移键控(SOQPSK)信号非常适合于空基网络。但是机载通信中多普勒频移较大,在低信噪比和短突发条件下,SOQPSK相干接收机必须有精确的载波频率和相位同步才能获得较好的性能。针对低信噪比和短突发场景,提出了基于Turbo乘积码(TPC)编码的扩频SOQPSK宽带网络波形,并设计了导频与数据帧结构,利用译码器输出的软信息来改善载波同步的性能,通过迭代操作和联合解调、解扩,增强了系统的同步性能。仿真结果表明,在误码率为10-6时所需Eb/N0为3.65 d B,达到了波形设计指标要求。展开更多
文摘基于XILINX公司的TPC IP core设计了码率为3/4的TPC编解码器。此3/4Turbo乘积码(Turbo productcode,TPC)编码是在码率为(64,57)×(64,57)的二维TPC编码的基础上截短得到的。该编码采用IEEE802.16和IEEE802.16a标准中规定的生成多项式。设计中采用了周期为220-1的二进制伪随机序列作为信源,利用AWGN IP core生成数字高斯白噪声,对3/4TPC的性能进行了测试。采用BPSK调制在Eb/N0为4.0dB时,测得的信道的误码率为2×10-6,信息速率可以达到49Mbps,与Matlab的仿真结果相比大约有0.2dB左右的误差。所有程序都在一片FPGA VirtexII2000中完成。
文摘空基网络通信应用中,采用恒包络波形体制可以降低设备特别是功放的复杂度,因此高效的成形偏移四相相移键控(SOQPSK)信号非常适合于空基网络。但是机载通信中多普勒频移较大,在低信噪比和短突发条件下,SOQPSK相干接收机必须有精确的载波频率和相位同步才能获得较好的性能。针对低信噪比和短突发场景,提出了基于Turbo乘积码(TPC)编码的扩频SOQPSK宽带网络波形,并设计了导频与数据帧结构,利用译码器输出的软信息来改善载波同步的性能,通过迭代操作和联合解调、解扩,增强了系统的同步性能。仿真结果表明,在误码率为10-6时所需Eb/N0为3.65 d B,达到了波形设计指标要求。