一種多體制通信時(shí)間同步算法及其FPGA實(shí)現(xiàn)
假設(shè)幀同步序列為7階m序列(長(zhǎng)度為127),其仿真結(jié)果如圖6示。其中,圖6(a)顯示了幀時(shí)間同步的過程。在幀同步檢測(cè)階段,載波頻偏引起輸入信號(hào)幅度的較大范圍變化,并發(fā)生反相,通過采用分段相關(guān)法,幀同步檢測(cè)可以正確完成;而在幀同步確認(rèn)階段,載波同步等模塊開始工作,頻偏等對(duì)接收信號(hào)的影響基本消除,幀同步確認(rèn)模塊可以正確完成預(yù)定功能,從而實(shí)現(xiàn)幀同步。而圖6(b)顯示了位同步調(diào)整過程。在位同步前,本地時(shí)鐘上升沿處于接收序列碼元的邊緣(本地時(shí)鐘相位不處于最佳判決時(shí)刻),超前或滯后時(shí)鐘控制下的相關(guān)器輸入序列只有一路與本地同步序列對(duì)齊,位同步模塊根據(jù)兩個(gè)相關(guān)器的結(jié)果對(duì)本地時(shí)鐘進(jìn)行調(diào)整,直到本地時(shí)鐘相位與最佳判決時(shí)刻對(duì)齊。綜上所述,本文的時(shí)間同步算法可以在存在載波頻偏的情況下,很好完成幀同步功能,并同時(shí)利用同步序列完成位同步功能,大大縮短了位同步收斂所需的時(shí)間。
結(jié)語
本文根據(jù)新一代無線通信統(tǒng)一平臺(tái)需要兼容多種無線通信體制以及采用FPGA完成預(yù)處理功能的特點(diǎn),提出了一種適用于多種無線通信系統(tǒng)且硬件實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的時(shí)間同步算法。該算法由幀同步和位同步組成,幀同步和位同步都利用同步序列實(shí)現(xiàn),適用于各種主流無線通信系統(tǒng)。在FPGA上實(shí)現(xiàn)了該算法,仿真結(jié)果證明了該算法是可行而且有效的,可以滿足平臺(tái)對(duì)主流無線通信體制的兼容性需求。
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