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高动态DSFH混合扩频接入系统的研究及其FPGA设计的任务书 任务书 一、任务的背景 随着无线通信技术的快速发展,对于高动态场景下的无线通信的需求越来越迫切。在高速移动的过程中,经常会遇到衰落和多径效应等问题,这就要求无线通信系统具有强抗干扰和高抗衰落的能力。而高动态扩频接入(DSFH)技术正是一种很好的解决方案。 高动态DSFH混合扩频接入系统具有优异的抗多径和抗噪性能、高容量、低功耗、低时延等优点,已经在高速公路、铁路、飞机等多种高速移动物体上应用广泛。本课题旨在研究高动态DSFH混合扩频接入系统的相关技术,以及设计一款基于FPGA实现的高动态DSFH混合扩频接入系统的硬件。 二、任务的内容 1.研究高动态DSFH混合扩频接入系统的原理、特点和关键技术,包括频率同步、符号同步、多径抑制、信道估计和反馈等。 2.对高动态场景下的信道进行建模和仿真,分析信道的特点和相应的影响因素。 3.设计高动态DSFH混合扩频接入系统的硬件平台,包括系统的整体结构、各个模块的功能设计和实现。 4.实现系统各个模块的算法,并进行硬件实现。 5.进行系统测试评估,并对系统进行性能分析,包括信号幅度、多径抑制效果、误码率等方面的分析。 6.编写系统设计说明书和测试报告。 三、任务的技术难点 1.针对高动态场景下的信道特点,如何实现高精度的频率和符号同步,保证系统正常工作。 2.如何有效抑制多径效应,提高系统的抗干扰能力。 3.如何进行信道估计和反馈,提高系统的信号传输质量。 4.如何进行硬件实现,并保证系统的高效和低功耗。 四、任务的进度安排 本课题计划周期为10个月,具体进度安排如下: 第1-2个月:学习高动态DSFH混合扩频接入系统的相关理论知识,并对高动态场景下的信道进行建模和仿真。 第3-4个月:设计高动态DSFH混合扩频接入系统的硬件平台,包括系统的整体结构和各个模块的功能设计。 第5-6个月:实现系统各个模块的算法,并进行硬件实现。 第7-8个月:进行系统测试评估,并对系统进行性能分析,包括信号幅度、多径抑制效果、误码率等方面的分析。 第9个月:编写系统设计说明书和测试报告。 第10个月:进行总结和完善。 五、任务的预期成果 通过研究高动态DSFH混合扩频接入系统的相关技术,并设计一款基于FPGA实现的高动态DSFH混合扩频接入系统的硬件,预期可以实现以下成果: 1.系统具有优异的抗多径和抗噪性能、高容量、低功耗、低时延等优点。 2.可以应用于高速公路、铁路、飞机等多种高速移动物体数据传输。 3.硬件可编程化,可根据不同需求进行修改和优化。 4.算法可靠性高,误码率低。 5.具有一定的推广价值和应用前景。