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文檔簡介
1、LTE-A作為LTE的持續(xù)演進技術,將提供上行500Mbps、下行1Gbps的更高的峰值速率。為保證系統(tǒng)達到協(xié)議標準規(guī)定的峰值速率,同時降低軟件對基帶芯片的資源占用,確?;鶐酒幚砟芰?,必須對物理層上下行鏈路中大部分數(shù)據處理模塊進行硬化。LTE-A中Turbo碼作為信道編譯碼方式,也必須進行硬化。
本文首先針對LTE-A上下行鏈路模型重點分析了LTE-A信道編譯碼在鏈路中的位置。然后通過Turbo編碼原理的分析,介紹了L
2、TE-A Turbo編碼器的結構以及與其相對應的譯碼架構。
其次,通過對當前主流的Turbo譯碼算法介紹以及性能分析,主要包括MAP算法、Max-Log-MAP算法、Log-MAP算法以及SOVA算法,提出從性能和硬件實現(xiàn)的可行性出發(fā),針對RADIX4-Log-MAP算法提出了一種優(yōu)化方案,以適合于LTE-A基帶芯片中的硬化。
再次,通過對LTE-A Turbo譯碼硬件加速器的詳細設計以及性能評估,利用流水線
3、設計、滑動窗等技術,采用改進后的RADIX4-Log-MAP算法,提高了LTE-A Turbo譯碼硬件加速器的效率及性能,并對設計的LTE-ATurbo譯碼硬件加速器進行了ASIC實現(xiàn)。
最后使用VMM方法學,采用隨機驗證的方法對設計的LTE-A Turbo譯碼硬件加速器進行功能驗證,確保功能的正確性和完備性。通過仿真波形對其性能進行分析,與評估結果相比較,該LTE-A Turbo譯碼硬件加速器可以滿足下行300Mbps(
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