无线通信系统

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DSP嵌入式无线通信系统开发实例精讲的目录

第一篇 DSP基础知识第1章 DSP基本结构与指令系统 21.1 DSP处理器的特点与分类 21.2 DSP应用领域及选型 41.2.1 DSP应用领域 41.2.2 DSP芯片选型 41.3 DSP的硬件结构 61.4 DSP指令 211.5 本章小结 30第2章 CCS集成开发工具 312.1 CCS的特点及其安装 312.1.1 CCS功能简介 312.1.2 CCS的组成单元 322.1.3 为CCS安装设备驱动程序 332.2 CSS基本功能及其使用方法 372.2.1 查看与修改存储器/变量 372.2.2 使用断点工具 422.2.3 使用探针点工具 442.2.4 使用图形工具 462.3 本章小结 52第3章 线性汇编与代码优化 533.1 线性汇编 533.1.1 线性汇编语句的基本结构 533.1.2 线性汇编中的伪指令 543.1.3 汇编优化器选项 563.2 代码优化 563.2.1 程序剖析工具 573.3 通过线性汇编优化汇编代码 633.3.1 编写并行代码 633.3.2 数据打包处理技术 673.3.3 软件流水 703.3.4 多周期循环的模编排 783.3.5 循环传递路径 883.3.6 循环中的If-Then-Else语句 933.3.7 循环展开 973.3.8 生命太长问题 1013.3.9 消除冗余取 1053.3.10 避免存储器访问冲突 1103.3.11 软件流水外环 1183.3.12 与内环一起有条件地3.3.12 执行外环 1203.4 本章小结 127第4章 DSP/BIOS系统与外设接口第4章 设计 1284.1 DSP/BIOS实时操作系统 1284.1.1 DSP/BIOS概述 1284.1.2 DSP/BIOS GUI配置 1294.2.3 DSP/BIOS编程实例 1314.2 DSP集成外设概述 1334.3 DSP的HPI接口设计 1354.3.1 HPI硬件介绍 1364.3.2 HPI接口及其应用 1374.3.3 BIOS中HPI设置实例 1434.4 DSP的McBSP接口设计 1444.4.1 McBSP硬件介绍 1444.4.2 McBSP接口及应用 1454.4.3 BIOS中McBSP设置实例 1514.5 DSP的DMA控制器设计 1544.5.1 DMA硬件介绍 1554.5.2 DMA控制器设计及应用 1564.5.3 BIOS中DMA设置实例 1634.6 本章小结 168第二篇 DSP无线通信开发技术与实例第5章 无线通信系统设计专业知识 1705.1 无线通信系统简介 1705.1.1 无线电频谱资源管理 1705.1.2 无线通信系统组成 1725.1.3 无线通信系统分类 1735.1.4 无线通信系统应用领域 1735.2 无线通信系统的硬件实现5.2 技术 1745.2.1 传输距离设计 1745.2.2 输入端口设计分析 1755.2.3 硬件设计的注意事项 1765.3 无线通信系统的软件设计5.3 技术 1775.3.1 无线通信流程设计 1775.3.2 系统的低功耗时序设计 1785.3.3 微控制器的抗干扰编程 1805.4 无线通信系统软硬件协同5.4 设计 182第6章 DSP红外成像系统设计第6章 实例 1856.1 系统说明 1856.2 硬件电路设计 1866.2.1 硬件总体结构 1866.2.2 电源模块 1876.2.3 复位电路 1886.2.4 时钟电路 1896.2.5 DSP及其外围电路 1906.2.6 FPGA及其外围电路 1906.2.7 通用串行接口电路 1916.2.8 视频编码器电路 1916.2.9 A/D模块 1926.3 系统软件设计 1926.3.1 软件总体结构 1926.3.2 软件工作流程 1926.3.3 图像处理算法 1946.4 程序代码与分析 1986.4.1 EDMA配置代码 1986.4.2 Emif口配置代码 2006.4.3 主程序与注释 2016.4.4 主要红外图像处理算法函数6.4.4 代码 2046.5 系统调试 211第7章 RS码的DSP设计实现 2127.1 RS码概述 2127.2 RS码算法原理及DSP实现 2137.2.1 RS码的编码算法 2137.2.2 RS码的译码算法 2217.3 RS码程序代码与注释 2277.3.1 RS码编码 2277.3.2 RS码译码 2297.4 代码说明及优化 2367.5 实例总结 238第8章 无线宽带通信接收机设计第8章 实例 2398.1 宽带通信技术概述 2398.1.1 宽带通信的定义 2398.1.2 宽带通信的特点 2408.1.3 宽带通信的关键技术 2408.2 常见的无线宽带系统 2408.2.1 基于IEEE 802.11协议的8.2.1 宽带通信系统(WiFi) 2408.2.2 基于IEEE 802.16协议的8.2.2 宽带通信系统(WiMax) 2418.2.3 其他宽带通信系统 2428.3 宽带系统组成及DSP实现 2428.3.1 Ti公司TMS320C6416DSP8.3.1 性能分析 2428.3.2 信号到达检测 2438.3.3 频偏估计 2458.3.4 信号同步 2468.3.5 信道估计模块 2488.4 无线宽带通信系统硬件平台 2498.4.1 硬件总体结构 2498.4.2 电源模块 2508.4.3 DSP内核电路 2508.4.4 DSP EMIFA口及SDRAM8.4.4 电路 2508.4.5 DSP EMIFB口及Flash8.4.5 电路 2548.4.6 DSP MCBSP串行口 2558.5 程序代码 2568.5.1 信号到达检测模块 2568.5.2 频偏估计模块 2578.5.3 信号同步模块 2598.5.4 信道估计模块 2618.6 实例总结 263第9章 OFDM通信系统设计实例 2649.1 OFDM技术概述 2649.1.1 OFDM系统的发展现状 2649.1.2 OFDM系统的优缺点 2659.1.3 OFDM系统的关键技术 2659.2 OFDM系统组成 2669.2.1 Turbo码模块 2679.2.2 QPSK数字调制 2699.2.3 频偏估计 2709.2.4 多载波调制 2719.2.5 降峰均比 2729.3 OFDM系统硬件平台 2739.3.1 硬件总体结构 2739.3.2 电源模块 2749.3.3 DSP内核电路 2749.3.4 DSP EMIFA口及SDRAM电路 2749.3.5 DSP EMIFB口及Flash电路 2749.3.6 DSP MCBSP电路 2789.4 OFDM系统的软件设计 2809.4.1 软件总体框架设计 2809.4.2 数据IO模块设计 2809.4.3 BIOS设计 2819.4.4 算法模块设计 2819.5 程序代码与分析 2829.5.1 EDMA配置代码 2829.5.2 EMIF口配置代码 2839.5.3 主流程代码 2849.5.4 主要算法函数代码 2889.6 实例总结 296第10章 LDPC码的DSP设计第10章 实现 29710.1 信道编码与LDPC码 29710.1.1 信道编码理论 29710.1.2 LDPC码的提出与发展 29910.2 LDPC码的基础原理 29910.2.1 LDPC码定义及其描述 29910.2.2 Tanner图表示及非正则10.2.2 LDPC码 30010.2.3 LDPC码的译码 30110.2.4 AWGN信道下的译码算法10.2.2 描述 30410.3 LDPC码的DSP快速实现10.3 算法 30410.3.1 LDPC码的快速译码算法 30410.3.2 LDPC码的快速编码算法 30610.3.3 DSP实现时考虑的问题 30710.4 LDPC码的DSP程序代码10.3 设计 30810.4.1 LDPC码编码程序代码 30810.4.2 LDPC码译码程序代码 31110.5 实例总结 317

无线通信系统可以应用于什么领域,可以举个例子吗?

楼主你好,海能达为合肥地铁2号线提供了全套无线通信系统解决方案、设备及交付。以在专业通信领域实现客户随需而通的梦想为己任,多年来,持续的高研发投入,坚持自主研发,构建终端、系统和二次开发的整体解决方案。很高兴为您解答,希望可以帮助到你。

宽带无线通信系统如何应对ISI(符号间干扰)

无线信号在空间传播时,多径反射、折射的一个后果是时延扩展( delay spread) 。如果时延扩展小于符号持续时间,一个符号的多径分量就会对之前或者之后的符号产生干扰,这叫做符号间干扰(ISI, Intersymbol Interference)。 CDMA系统,从IS-95、IS-2000到EVDO ,符号速率都是 1.2288 Msps ,也就是说每个符号的持续时间是 0.81微秒。 CDMA系统解决符号间干扰的主要方法是接收分集(或者叫rake接收机)。 Rake接收机能够识别多径分量,并且将多径分量的功率累积起来,组合成最终的接收信号。但是, CDMA rake接收机不能识别和累加时延扩展小于 0.82us且功率很小的多径分量。而这正是密集市区无线环境(比如上海)的场景,那里多径分量的时延扩展往往小于 0.81us ,而且由于基站密度很高,往往需要调低基站发射功率。 3.84 Msps ,这样理论上WCDMA rake接收机可以处理时延扩展大于 0.26us的多径分量。 OFDM则用另一种策略对付ISI