TD-SCDMA移动终端系统物理层RF软件驱动及L1实时调度层的研究

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随着移动通信的发展,对移动终端设计要求也逐步增加。如何在恶劣的无线传播环境里以及用户运动且相互干扰的情况下为各类不同业务提供QoS保证、提供更多的网络带宽及无线资源,这样对移动终端硬件和软件设计要求更加严格。在移动终端硬件和软件设计中,RF硬件驱动和软件驱动设计是其重要的组成部分。本文将从系统设计的角度出发,围绕我国提出的具有自主知识产权的TD-SCDMA系统在移动终端RF软件驱动的研究。 本文首先分析了移动通信技术的发展,介绍TD-SCDMA系统的频率规划,系统的帧结构和基本参数,TDD技术模式,分析了TD-SCDMA技术特点。接着具体介绍了TD-SCDMA移动终端系统的基本构架,其组成可分为射频(RF,RadioFrequency)、中频(IF,Intermediatefrequency)与基频(BB,Baseband)三大部份组件;然后分析了移动终端软件可以分为物理层软件、通信协议软件和应用层软件;最后分析了移动终端硬件实现和软件实现方案。 在第三章重点研究移动终端系统RF驱动设计,RF驱动分为软件驱动和硬件驱动,本文主要研究的RF驱动分为软件驱动。在这分析了Tempest与RF、ABB硬件接口,同时分析了RF驱动的控制模块TPU,串并接口模块TSP,数据输入输出模块RIF和射频模块TRF4150、TRF5150等硬件模块,着重研究了RF驱动时间控制和AGC、AFC、APC的算法与控制,给出了RF驱动在协议流程中如何实现。 最后在第四章具体分析RF驱动与L1实时调度层的交互,研究的L1实时调度层流程和RF驱动在各种流程中的实现,并且这个项目已经应用于实际的移动终端设计中,取得了比较好的测试效果。
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