基于SCA的调制解调波形应用开发与实现

基于SCA的调制解调波形应用开发与实现

论文摘要

软件无线电作为当今无线电系统的发展方向,其相对于传统无线电具有可重构性、可编程性、以及模块化的诸多优势,使得在通用硬件平台上使用不同的软件应用实现各种无线电系统功能成为可能。软件通信体系结构SCA作为软件无线电的规范之一,开放式地定义了软件无线电系统的硬件体系,软件体系以及安全体系。SCA采用标准化的软件架构,运用公共对象请求代理体系(CORBA),面向对象软件设计思想等技术,有效提高了无线通信系统的软件复用程度,节省了设计开发成本,缩短了实现周期。SCA已从最初的军事通信领域逐渐扩展到民用通信系统,有着很好的发展前景。在基于SCA的系统开发中,波形应用软件开发是其中的一个重要组成部分。本文的工作是研究基于SCA的波形开发与实现。本文首先研究了SCA的体系结构,重点研究其软件体系;接着研究基于SCA的波形应用开发方法,结合实际系统总结提出基于SCA的调制解调波形的开发方法;研究特定的调制解调波形,以数字处理部分为重点,研究分析波形的运行原理,按照组件划分的原则将波形划分为功能相对独立的组件;按照SCA规范设计组件的API,开发组件的数据处理功能,实现符合SCA规范的调制解调波形组件;最后在基于SCA规范的系统中将波形组件配置为完整的调制解调波形,加载波形并验证测试其运行状态。还将调制解调波形的组件配置组合,构成了一个新的波形,验证了基于SCA规范开发的波形组件的可裁剪、可重用的优点。为基于SCA的波形开发提供了有益的参考。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 图表目录
  • 缩略词表
  • 第一章 引言
  • 1.1 研究背景
  • 1.2 软件通信体系结构SCA 的发展与现状
  • 1.3 论文的主要工作
  • 第二章 软件通信体系结构SCA
  • 2.1 SCA 概述
  • 2.2 硬件体系结构
  • 2.3 软件体系结构
  • 2.3.1 底层基础设施
  • 2.3.2 应用层
  • 2.4 安全结构
  • 2.5 SCA 软件体系的关键技术
  • 2.5.1 SCA 中间件CORBA
  • 2.5.2 应用程序接口API
  • 2.6 本章小结
  • 第三章 基于SCA 的调制解调波形应用开发设计
  • 3.1 基于SCA 的系统开发概述
  • 3.2 基于SCA 的调制解调波形系统设计
  • 3.2.1 SCA 波形应用的典型结构
  • 3.2.2 调制解调波形的工作原理
  • 3.2.3 基于SCA 的调制解调波形硬件系统设计
  • 3.3 基于SCA 的调制解调波形应用开发方法
  • 3.4 基于SCA 的调制解调波形应用组件设计
  • 3.4.1 组件设计的原则与意义
  • 3.4.2 调制解调波形的功能分析与层次划分
  • 3.4.3 基于SCA 的调制解调波形的组件划分
  • 3.4.4 基于SCA 调制解调波形组件API 的设计
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 基于SCA 的调制解调波形应用组件实现
  • 4.1 组件实现概述
  • Coder'>4.2 RS 编码组件 RSCoder
  • 4.2.1 RS 码的原理
  • 4.2.2 RS 编码组件功能实现
  • Divid'>4.3 I/Q 分路组件 IQDivid
  • Coder'>4.4 多进制扩频组件 WalshCoder
  • 4.4.1 多进制扩频
  • 4.4.2 调制解调波形多进制扩频的类型
  • 4.4.3 Walsh 码的生成
  • 4.4.4 多进制扩频组件功能实现
  • Dec'>4.5 多进制解扩组件 WalshDec
  • Comb'>4.6 I/Q 合路组件 IQComb
  • Dec'>4.7 RS 解码组件 RSDec
  • Gen'>4.8 信源组件 SigGen
  • 4.9 信道组件 Channel
  • 4.10 本章小结
  • 第五章 基于SCA 的调制解调波形应用的加载测试
  • 5.1 波形应用的加载平台
  • 5.2 配置波形应用
  • 5.2.1 为波形应用添加组件
  • 5.2.2 配置组件端口连接
  • 5.3 波形应用的运行测试
  • 5.3.1 测试方案
  • Coder 与RSDec 组件'>5.3.2 测试RSCoder 与RSDec 组件
  • Divid 与IQComb 组件'>5.3.3 测试IQDivid 与IQComb 组件
  • Coder 与WalshDec 组件'>5.3.4 测试WalshCoder 与WalshDec 组件
  • 5.3.5 波形整体测试
  • 5.4 基于SCA 的新波形开发
  • 5.5 本章小结
  • 第六章 结束语
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 附录一:64 阶WALSH 码表
  • 7)域元素表'>附录二:GF(27)域元素表
  • DEC 组件实现'>附录三:WALSHDEC 组件实现
  • 攻读硕士期间研究成果
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