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基于DSP的OFDM基带传输系统设计与实现的中期报告 摘要: 本文介绍了基于数字信号处理(DSP)的正交频分复用(OFDM)基带传输系统的设计和实现。首先对OFDM技术进行了简单的介绍,然后阐述了设计的系统结构和各个模块的实现方法。接着详细介绍了实验室所用的硬件设备和软件平台。最后,给出了实验结果和分析,证明了系统的正确性和有效性。 关键词:DSP,OFDM,基带传输,系统设计,实现 引言: OFDM技术因其具有抗多径衰落、高可靠性和高效率的优势而被广泛应用于现代通信系统中。基于DSP的OFDM基带传输系统可以更好地实现OFDM技术,具有更好的稳定性和可靠性。本文将介绍基于DSP的OFDM基带传输系统设计和实现的过程,包括系统结构、各个模块的实现方法、硬件设备和软件平台的使用、实验结果和分析等方面。 一、OFDM技术的基本原理 OFDM技术将高速数字信号分成若干个低速子载波,每个子载波的频率间隔为子载波带宽,发射端采用正交频分复用方式将这些子载波合成为一个OFDM信号,然后通过信道传输。接收端采用正交频分复用解调方式,将接收的信号分成若干个子载波,并将其合成为原始数字信号。OFDM技术通过将高速数字信号进行分割和机械化,并利用频率和相位同步的技术,来有效的消除多径效应和频率偏移。 二、基于DSP的OFDM基带传输系统的设计与实现 1.系统结构 本系统主要包括源编码器、模拟调制器、FFT转换器、调制器、多路复用器、发射滤波器、信道传输、接收滤波器、解调器、FFT逆变换器、解码器等模块。 2.各模块的实现方法 源编码器:对源数据进行编码和压缩。 模拟调制器:将数字信号转换为模拟信号。 FFT转换器:将时域信号转换为频域信号。 调制器:将数字信号通过调制,从而使其在信道中传输。 多路复用器:将多个信号混合在一起,形成一个OFDM信号。 发射滤波器:对OFDM信号进行滤波处理,以免造成频带外的干扰。 信道传输:传输OFDM信号。 接收滤波器:接收到OFDM信号后,进行滤波去除外界噪声和干扰。 解调器:通过解调将OFDM信号解析成多个子载波。 FFT逆变换器:将接收到的频域信号再次转换为时域信号。 解码器:将解调的多个子载波重新合并成原始数字信号。 3.硬件设备和软件平台 本系统采用TMS320F2812作为主控芯片,DSP软件开发套件(CodeComposerStudio)作为软件平台。同时使用了AD9910DDS芯片实现模拟调制器和AD7417芯片实现多路复用器功能。 四、实验结果和分析 本文的实验结果表明,基于DSP的OFDM基带传输系统的设计和实现是成功的,并且可以很好地实现OFDM技术。在传输过程中,OFDM技术可以有效地去除多径效应和频率偏移,保证信号的稳定性和可靠性。同时,实验结果也证明了系统的正确性和有效性。 结论: 本文介绍了基于DSP的OFDM基带传输系统的设计和实现,包括系统结构、各个模块的实现方法、硬件设备和软件平台的使用、实验结果和分析等方面。实验结果表明,系统是正确的,有效的,并且可以很好地实现OFDM技术。