【摘 要】
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快速傅立叶/逆傅立叶变换(FFT/IFFT)是数字信号处理领域中的基本变换,它广泛应用于各种不同领域,如无线通信、语音和图象处理、雷达及声纳信号处理.在正交频分复用(OFDM)系统
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快速傅立叶/逆傅立叶变换(FFT/IFFT)是数字信号处理领域中的基本变换,它广泛应用于各种不同领域,如无线通信、语音和图象处理、雷达及声纳信号处理.在正交频分复用(OFDM)系统中,IFFT和FFT被用来对各个子信道做正交调制和解调.基于此我们设计了一种用于OFDM系统的高速FFT/IFFT处理器.这里我们设计的FFT处理器主要有如下特点:1.基-4按频率抽取和五级流水线FFT处理器结构设计方案 FFT处理器根据OFDM中子信道的个数,可以计算点数为32,64,128,256,512和1024点的FFT变换.1024点FFT运算需要五级基-4流水线,这样可以计算16,64,256,1024点的FFT变换.为了实现32,128和512点的FFT变换,在第五级流水线上又增加了一级基-2运算单元.第五级中的基-4和基-2在流水线中永远不会同时运行,这样就可以计算32,128和512点的FFT变换.最后一级中基-4和基-2运算单元共用一个转接器.通过内部计数器来控制不同级的运算.2.采用分布式算法实现的低功耗高速复数乘法器 复数乘法运算决定了整个FFT处理器的运算速度.在常用的复数实现算法中,对复数的实部和虚部分别进行实数运算.对于一个复数乘运算则需要四次实数乘运算,两次实数加运算.3.高速数据转接器设计 对于N点FFT变换,整个FFT处理器中总共需要2(N-1)个存储单元.存储单元的设计采用了动态三管存储单元实现,同其他双口RAM实现方案相比,MOS管的数目减少了30%.4.数字时钟产生电路设计 同时,为了提高整个FFT处理器的运算速度,减小时钟信号的Skew,文中还设计了一种片上数字时钟产生电路.此时钟产生电路噪声低,无鉴相死区,它可以为整个芯片提供25,50,100和200MHz的不同频率的时钟
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