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二、无线通信的MATLAB与FPGA实现第1章阐述了无线通信系统中FPGA开发的背景。可编程逻辑器件,尤其是FPGA的快速发展,为无线通信领域注入强大动力,使设备制造商获得更大灵活性,成为新技术研发的理想平台,推动了无线通信产业的规模化发展。本章重点从宏观角度分析无线通信系统的特性,以及FPGA在其中的应用价值。
第2、3章主要阐述了无线信号处理领域中的数字处理方法与数字信号处理技术。软件无线电作为当前及未来无线通信系统的关键技术,其核心理念是将数字化处理(包括AD和D/A转换)尽可能地靠近天线,从而实现更多处理环节的数字化。这一过程中,必然需要运用大量的数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)操作,例如数字滤波、多速率信号处理、自适应信号处理以及各种变换域分析算法等。本部分内容对软件无线电技术所涉及的DSP基础进行了详细说明,涵盖数控振荡器、快速傅里叶变换(FFT)、有限脉冲响应(FIR)滤波器、多速率信号处理以及自适应信号处理等相关主题,为读者提供全面的技术知识体系。

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第5章阐述分组码与卷积码的基本原理及FPGA实现,同时深入解析近年来备受关注的Tubo码、LDPC码等信道编码的原理及其FPGA实现方法。
第6章介绍了最佳接收机原理及FPGA实现方法。
第7章介绍分集、均衡与干扰抵消三种接收处理关键技术,涵盖基本原理及MATLAB和FPGA实现方法。
第8章:同步基本原理与FPGA实现方法。
第9章讨论了多速率信号处理在无线通信中的关键应用,尤其是在软件定义无线电中实现数字上变频(DUC)和数字下变频(DDC)。软件无线电系统中,为了降低AD转换器的信噪比,通常会采用尽可能高的采样率对信号进行采样,同时追求系统的全面软件化,这导致了信号速率显著提升。然而,在信号处理与编码阶段,为了提高效率,只关注有效的信号频段,从而尽量降低信号速率。而在最终的D/A转换环节,又需要较高的采样率以精确还原信号并抑制噪声。借助多速率信号处理技术,通过插值和抽取操作,可以灵活实现不同信号速率间的转换,使整个系统形成一个高效协调的整体。
第10章阐述WCDMA系统中部分关键技术的FPGA实现方案,重点介绍同步技术和多载波系统相关的核心内容。
三、如何获取百度网盘资源网盘分享了一本关于无线通信的MATLAB和FPGA实现的PDF格式文件,可供下载学习。 链接:链接:AIdu.com/s/1sjt8i6_NyiMpVhVjGiMIfA">https://pan.bAIdu.com/s/1sjt8i6_NyiMpVhVjGiMIfA,提取码:9kmn。请注意,该资源需自行判断是否符合需求,下载内容由用户负责。
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