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基于SCA的多通道系统波形重构技术的研究与实现

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第1章 绪 论

1.1研究背景及意义

1.2研究现状

1.3论文研究内容及章节安排

第2章 软件通信体系结构和局部动态可重构

2.1软件通信体系结构概述

2.2硬件体系结构

2.3软件体系结构

2.4局部动态可重构技术

2.5本章小结

第3章 多通道SCA系统的设计方案

3.1系统硬件架构设计

3.2系统软件架构设计

3.3系统资源管理

3.4标准化运行环境

3.5资源分配

3.6本章小结

第4章 波形组件的设计与重构

4.1波形组件的重构设计

4.2动态波形组件的设计

4.3波形组件的重构管理

4.4本章小结

第5章 验证与分析

5.1波形重构实现流程

5.2波形重构验证

5.3本章小结

总结与展望

参考文献

附录A攻读学位期间发表的学术成果

致谢

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摘要

软件无线电是近年来提出的一种实现无线通信的新体制,不论是军事,还是商业领域都将引起一场重大变革,得到了越来越广泛的应用。软件通信体系结构(Software Communication Architecture,SCA)作为一种新规范,在智能化、平台化和标准化等方面获得了各标准组织的认可。
  但随着系统的复杂度越来越大,系统综合化要求越来越高,传统的多通道SCA系统在实现高集成度和可配置性等方面难以满足要求。本文提出,通过FPGA采用局部动态可重构技术,对多通道SCA系统进行设计和实现。本文以四通道的SCA系统为例,在FPGA波形重构方面进行深入的研究和探讨,主要工作体现在如下几个方面:
  (1)分析阐述了 SCA的硬件与软件体系结构,着重介绍了局部动态可重构技术的原理和实现方法;
  (2)对系统硬件架构、软件架构、资源管理和标准化运行环境等方面进行了优化设计,并对系统资源进行了分配;
  (3)对 FPGA波形组件的结构和接口进行了设计,并运用局部动态可重构技术对波形组件进行了重构设计,且对波形重构进行了管理,提高了系统功能的可扩展性和动态配置能力;
  (4)最后,通过对系统功能的验证,证实多通道 SCA系统的波形重构方法有效且可行。同时测试了FPGA内波形重构的配置时间,表明局部动态可重构技术的使用大大减少了系统的配置时间,提高了系统的灵活性和可配置性。

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