【摘 要】
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伴随着移动互联网的迅猛发展,通信领域的业务量呈现爆炸式的增长,对于传统的无线带宽,现如今已不能满足有些要求高速率的通信应用,而60GHz毫米波通信在这方面已经成为国内外
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伴随着移动互联网的迅猛发展,通信领域的业务量呈现爆炸式的增长,对于传统的无线带宽,现如今已不能满足有些要求高速率的通信应用,而60GHz毫米波通信在这方面已经成为国内外研究的热点问题。60GHz毫米波通信由于可以实现短距离高速通信且可利用频谱范围宽以及抗干扰性好,越来越受到关注,成为在未来无线通信中最具潜力的技术之一。相较于传统的通信硬件平台,60GHz毫米波通信平台有其特殊的地方。传统的硬件平台是基于DSP或者是DSP&FPGA的,本课题中的硬件平台是基于FPGA&ARM,ARM处理器搭载了wince5.0操作系统,在实现人机交互方面非常方便,且外围接口丰富。该平台考虑了60GHz毫米波通信的技术特点,同时结合项目的性能需求,选取了合适的芯片。在第一章里主要对60GHz毫米波通信的研究背景及通信技术的发展做了粗略的描述。接着介绍了60GHz毫米波通信的研究现状及特点,同时介绍了其发展前景;最后给出了课题研究的意义及本课题的框架。而第二章则主要是对60GHz毫米波通信平台相关的软件和硬件开发基础进行介绍,对ARM微处理器SC32442B所承载的操作系统wince5.0进行内核定制,搭建了软件开发环境,并对论文中用到的微处理器芯片做了介绍,同时简要的给出了IIC接口和SPI接口的概述。接下来的一章首先对FPGA的selectMAP配置模式做了详尽的介绍,然后又介绍了微处理器SC32442B的存储体系;重点是给出了SC32442B配置virtex-7FPGA的软硬件设计,并对硬件设计中遇到的问题给出了解决方法,最终实现了配置的顺利进行。在第四章中基于wince5.0操作系统,完成了针对SC32442B上IIC,SPI驱动程序的移植,并在此基础上编写了应用程序,以实现对CPS-1848芯片的配置和主板功率的监控。最后一章是对全文的总结,并给出了未来的研究方向。
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