新聞中心

        EEPW首頁 > 嵌入式系統 > 設計應用 > WCDMA系統:一種有效的WCDMA信道編解碼任務調度方案研究

        WCDMA系統:一種有效的WCDMA信道編解碼任務調度方案研究

        作者: 時間:2010-08-27 來源:網絡 收藏


        2.2 終端側編模塊執行機制

        在一個TTI周期為10ms的通路中上行編碼各階段所占用的時隙分配如表1。該TTI周期所需的編碼參數在該slot 0確定,并且由傳輸格式半靜態參數和動態參數計算出Turbo或卷積的編碼參數和速率匹配參數。

        表1 終端側上行編碼鏈路流程時隙分配

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/151614.htm


        Slot 1-Slot 11進行多個的卷積編碼或Turbo編碼,多個共享Turbo編碼器和卷積編碼器,DSP在每個slot中斷查詢編碼器的狀態,當有編碼器處于空閑狀態并且有信道需要進行編碼時,DSP編碼器為該信道服務。

        Slot 12-slot 13進行第一次交織和速率匹配,第一次交織有三個獨立的模塊,可以同時進行三個信道的交織,DSP根據各個信道的處理流程控制使用。

        Slot 14進行CCTrCH的復用和第二次交織。

        當上行傳輸信道TTI不等于10ms時,上行處理流程有些變化。TTI中的第一幀按照表1進行相關流程動作,在TTI后面的幾幀中,由于CRC校驗和Turbo編碼或卷積編碼已經在第一幀中完成,所以只要進行第一次交織與速率匹配、第二次交織與信道復用。

        在一個TTI等于10ms的下行鏈路中,各階段所占用的時隙分配如表2。各時隙的執行機制與上行編碼鏈路類似。

        表2 終端側下行鏈路流程時隙分配



        當TTI不等于10ms時, 首先在TTI中的第一幀中必須進行參數計算與內存分配,然后在TTI的前面幾幀中進行第二次解交織與信道解復用、第一次解交織與速率匹配,在該TTI最后的一幀中才進行Viterbi解碼或Turbo解碼,以及CRC校驗和數據輸出。

        在整個上下行鏈路并行處理的過程中,由于各子處理單元是通過FPGA模塊化實現的,某一時刻未被調用的子模塊,DSP都將關閉它們的時鐘,使其處于休眠狀態,當它們被再一次調用時,DSP重新啟動時鐘。這樣通過節省各模塊的執行時間使功耗得到降低。

        3 實現與性能測試

        在實現過程中我們采用以TEAK[5]為內核的DSP處理芯片,這一方面有利于最后ASIC的集成,另外作為一款32位的處理器,它具有靈活多樣的尋址方式,提供巨大的處理能力。FPGA采用Xilinx公司的VirtexII XC2V6000[6],它具有豐富的資源,強大的輸入輸出能力。

        根據本針對這個所提出的流程結構和執行機制,本文列出了上行鏈路的數據處理流程圖(見圖1)。根據上行數據處理的特點,將整個上行鏈路的信道解碼過程分割為三個主要環節:卷積編碼或TURBO編碼、第一次交織和第二次交織。經過CRC處理的數據塊根據TFCI的編碼方式分別輸入給卷積編碼器或者TURBO編碼器;經編碼后的數據寫入第一次交織器輸入緩沖區,第一次交織器有3個獨立的模塊,可以同時進行三路傳輸信道的交織。在把數據從第一次交織輸出緩沖區寫入第二次交織輸入緩沖區的過程完成了CCTrCH的復用。

        圖1 WCDMA終端側信道編解碼上行鏈路信號流圖


        FPGA完成信道解碼中的各個具體模塊的實現,并且每個功能模塊提供相應的控制接口。DSP通過這些控制接口對各硬件模塊進行參數配置、,從而控制多個下行傳輸信道的解碼過程,并能夠最大限度的調度各個功能模塊為多個傳輸信道服務,這樣實現了各個功能模塊為多個傳輸信道所共享,提高同時處理多路下行信道的能力。整個流程充分考慮到了DSP和FPGA各自的優缺點,通過軟硬件的相互配合,協同處理來提高整個的性能。

        下行鏈路和上行類似,DSP完成調度和模塊配置,FPGA完成下行各解碼子模塊的具體實現。

        最后,我們采用對兩種業務進行復用來實現平臺的環回測試。整個平臺通過把上行鏈路的第二次交織輸出緩沖區與下行鏈路的第二次解交織輸入緩沖區進行連接,實現上行編碼鏈路和下行解碼鏈路的環回。兩個業務中一個是速率為12.2kbps,TTI為20ms,采用卷積編碼的低速率話音業務;一個是速率為384kbps,TTI為10ms,采用Turbo編碼的高速率業務。整個測試過程連續進行了兩個小時,結果語音環回聲音清晰,高速率數據環回測試誤碼率小于10e-6,這樣的結果完全滿足了3GPP所規定的實現要求。

        測試表明本不僅在高速率業務的處理上符合規范要求,而且對不同類型的業務復用處理有較強的適應能力,達到了WCDMA的基本性能要求。同時,由于在運行過程中對空閑子模塊采用了休眠處理,使整個系統模塊在運行過程中大大降低功耗,充分考慮了移動終端的特殊要求。

        4 結束語

        通過靈活調度業務復用中各個環節的處理子模塊,本文提出的基于時隙的調度方案實現了WCDMA終端側信道編解碼的處理。作為一個ASIC的驗證平臺,利用本方案,可以降低系統的功耗,增加模塊的可擴展性,從而更有利于系統的開發和維護。

        WCDMA文章專題:WCDMA是什么意思



        上一頁 1 2 下一頁

        評論


        相關推薦

        技術專區

        關閉
        主站蜘蛛池模板: 叶城县| 阜宁县| 福泉市| 永修县| 盱眙县| 图木舒克市| 射阳县| 八宿县| 镇赉县| 蓬溪县| 南阳市| 拉萨市| 莱州市| 监利县| 镇坪县| 德令哈市| 新绛县| 五常市| 新郑市| 钦州市| 武鸣县| 宁国市| 新巴尔虎左旗| 桂平市| 云梦县| 黄石市| 武义县| 环江| 新兴县| 卢龙县| 眉山市| 天台县| 泸水县| 河东区| 彭泽县| 建始县| 柳江县| 毕节市| 洛浦县| 武义县| 克什克腾旗|