LTE系統(tǒng)中轉(zhuǎn)換預(yù)編碼的設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)

LTE所選擇的上行傳輸方案是一個(gè)新變量:SC-FDMA(單載波-頻分多址)相比于傳統(tǒng)OFDMA其優(yōu)點(diǎn)是既有單載波的低峰均功率比(PAPR),又有多載波的可靠性。在上行鏈路這點(diǎn)特別重要,較低的PAPR可在傳輸功效方面極大提高移動(dòng)終端的性能,因此可延長(zhǎng)電池使用壽命。代表LTE物理上行共享信道(PUSCH)的基帶信號(hào)產(chǎn)生過(guò)程如圖1所示[1]。

圖1中的轉(zhuǎn)換預(yù)編碼是由一種對(duì)稱形式DFT完成,其種類及變換長(zhǎng)度L=2k1×3k2×5k3(L≤1 200)見(jiàn)表1。

轉(zhuǎn)換預(yù)編碼是根據(jù)不同的輸入長(zhǎng)度L動(dòng)態(tài)地執(zhí)行表1中的一種DFT。其主要特點(diǎn)是包含的DFT種類多、規(guī)模龐大,這給硬件設(shè)計(jì)帶來(lái)挑戰(zhàn)。以前的文獻(xiàn)大都以基2或單個(gè)混合基FFT[6]為重點(diǎn)進(jìn)行闡述,而以多種混合基FFT為核心的文章還很難發(fā)現(xiàn)。本文提出一種基于FPGA的轉(zhuǎn)換預(yù)編碼解決方案。

1 算法選擇

Cooley-Tukey算法和Good-Thomas算法是當(dāng)前流行的FFT算法,文獻(xiàn)[2]中已對(duì)其原理進(jìn)行過(guò)深入討論,這里不再贅述。

(1)Cooley-Tukey算法具有良好的模塊性,并且可以實(shí)現(xiàn)原位計(jì)算,對(duì)輸入數(shù)據(jù)以及旋轉(zhuǎn)因子的抽取具有規(guī)律性。文獻(xiàn)[3]提出的一種基3 FFT算法是Cooley-Tukey算法應(yīng)用在基3 FFT中的另一種表述。這一算法區(qū)別于其他FFT算法的一個(gè)重要事實(shí)就是因子可以任意選取,通用性強(qiáng),且所有的運(yùn)算單元均相同,易于實(shí)現(xiàn)。

(2)Good-Thomas算法只適合因子互質(zhì)的情況,由于避免了中間級(jí)乘旋轉(zhuǎn)因子的運(yùn)算,因此比Cooley-Tukey算法的運(yùn)算次數(shù)少得多。FFT點(diǎn)數(shù)越大,越能體現(xiàn)其在節(jié)省資源方面的優(yōu)點(diǎn)。

文獻(xiàn)[4]提出一種基于Cooley-Tukey算法的傳輸預(yù)編碼解決方案。此方案的優(yōu)點(diǎn)是操作簡(jiǎn)單、模塊規(guī)則、利于編程實(shí)現(xiàn);缺點(diǎn)是需要做的級(jí)間旋轉(zhuǎn)因子乘法較多(最多達(dá)幾百),乘法器和存儲(chǔ)器等硬件資源開銷較大,同時(shí)將大大增加系數(shù)初始化的工作量。對(duì)幾種不同長(zhǎng)度FFT運(yùn)算量進(jìn)行比較見(jiàn)表2。

 

   來(lái)源:中電網(wǎng)
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