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基于低比特量化的太赫兹高速通信系统研究与实现

发布时间:2021-05-20 07:15
  模拟数字转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC)在无线通信接收机中有着非常重要的应用,更高的通信速率与更低的功耗体积成为通信产业未来发展方向。传统高精度ADC采样速率低,而高精度、高采样速率的ADC功耗较高,无法适用于未来高速通信系统中的移动设备。太赫兹无线通信由于其Gigabit的传输速率引起了无线通信领域的广泛关注,也是是太赫兹技术研究中的一个重要方向,同现有的低频段、窄带宽通信相比具有显著优势。目前,太赫兹频段主要有三个通信窗口,即0.11THz、0.22THz与0.34THz,可提供将近40GHz的通信带宽,远远高于现有的毫米波通信带宽,单载波传输速率已经可以达到10Gbps并向100Gbps发展,应用前景十分广泛。ADC的采样速率与输入带宽逐渐成为限制太赫兹通信传输速率的因素,而低比特量化技术(13bit)的出现很好的解决了这一问题。大量的研究和应用已经证明了低比特量化技术在功耗、存储、复杂度等方面的优势,特别是1-bit量化在超宽带通信系统中应用的可行性,同样也十分适用于具有大带宽传输特点的太赫兹通信。本论文第二章首先对... 

【文章来源】:电子科技大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:91 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
abstract
第一章 绪论
    1.1 研究工作的背景与意义
        1.1.1 课题研究背景
        1.1.2 课题研究意义
    1.2 国内外研究历史与发展现状
    1.3 本文主要工作与章节安排
第二章 低比特量化理论基础
    2.1 模数转换器
    2.2 信道容量
        2.2.1 信道容量理论
        2.2.2 低比特量化下的信道容量
    2.3 低比特量化补偿方法
    2.4 本章小结
第三章 低比特量化的实验平台方案与设计
    3.1 实验平台方案设计
        3.1.1 课题需求分析
        3.1.2 硬件方案制定
        3.1.3 关键技术难点
    3.2 硬件电路设计
        3.2.1 器件与芯片选型
        3.2.2 原理图设计
        3.2.3 硬件电路板设计与实现
    3.3 本章小结
第四章 系统性能调试与测试
    4.1 调试方案制定
    4.2 硬件试验平台调试
        4.2.1 电源模块测试
        4.2.2 时钟分频模块测试
        4.2.3 宽带放大器模块测试
        4.2.4 基带平台FPGA芯片测试
        4.2.5 低比特量化ADC测试
        4.2.6 高速数据传输测试
        4.2.7 系统联调测试
    4.3 低比特量化下的太赫兹通信系统验证
    4.4 系统性能分析
    4.5 本章小结
第五章 全文总结与展望
    5.1 全文总结
    5.2 后续工作展望
致谢
参考文献
攻读硕士学位期间的科研项目与成果



本文编号:3197342

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