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"澹酒煮茶"如何让华为电池复活

分类:趣味知识   浏览:20℃   发布于:3年前 (2023-11-05)
简介: AD9371是一种高度集成的宽带射频收发

AD9371是一种高度集成的宽带射频收发机,支持FDD/TDD制式,覆盖300MHz~6GHz频段[1],且可覆盖大多数蜂窝网频段,因此,其被广泛应用于3G/4G/5G微基站和宏基站设备[2-4]中。其功能图如图1所示。

在100MHz带宽下,AD9371能提供的最大数据采样速率为200MS/s,图2是采用122.88MHz晶振时的接收ADC采样链路图。

如图2所示,AD9371接收ADC最终抽取后的数据速率在153.6MS/s,对突发通信来说,由于不能漏过任何同步字检测,必须对所有数据全处理,处理时延不能超过缓存单元容量,否则就溢出。所用处理器的工作时钟必须大于153.6MHz,才能在采样速率为153.6MS/s的采样流中得到准确的帧同步和位同步信息。因器件工作主频限制,对处理高速率数据并从中获取同步信息的方式提出如下要求:(1)避免采用特别复杂的运算方法,例如连续多个FFT;(2)尽量采用流水线的方式处理数据流。

AD9371高速系统中,常规使用的互相关峰值检测同步算法[5],这种算法实现的同步检测状态机,在处理连续数据时能正常工作,一旦遇到突发通信,本来在连续通信信道下能正常工作的互相关峰值检测同步算法遇到非同步序列时,由于CAZAC序列的缺陷,也会产生一个跳变,导致不应该超过门限的峰值超过了门限,同步算法会把它误判为一个同步序列到达。本文对这个同步跳变做了深入分析,增加了一个数据包前沿检测模块,联合互相关峰值检测算法,对抗数据突发有良好的效果。

1AD9371的发射同步字序列

突发通信的同步原理是在发射端插入同步序列,接收端通过帧同步检测、位同步检测两个步骤捕获发射端插入的同步序列。帧同步检测即检测同步头序列是否到达,同步头到达后,从数据流中摘取精确的比特位信息。

系统采用TDD的帧结构[6],发射端在数据帧前面增加了3个完全相同的同步恒包络零自相关CAZAC序列S1、S2、S3,其长度都为4B,同步字产生的代码如下:

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