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摘 要: 阐述了64QAM调制的基本原理,针对TI公司生产的TMS320C6455芯片的特性提出了一种高效的实现方案,将调制星座图转化为表格,利用查表的形式实现调制。针对32 bit寄存器设计了大端模式取比特方法,并对程序中最难实现的除法设计了一种快速简单的实现方式。星座图映射证明本方案能够正确、快速地实现调制。
关键词: 查表;大端模式;DSP实现

正交振幅调制(QAM)是频谱利用率很高的一种调制方式,相比于其他调制方式,具有更高的数据传输速率,在未来通信面临的频谱危机中有着很强的竞争力。为了适应不断变化的无线信道,LTE采用了多种调制方式[1],根据无线信道质量动态地改变调制方式,使其传输性能最优。LTE最高支持64QAM的调制方式,大大提高了数据的传输效率。
64QAM将6个硬比特调制成一个复值符号,实部和虚部各由3 bit以相同的方式调制。本文按照64QAM的原理,设计了一种基于DSP的高效实现方法:将64QAM的8种调制后的量化幅度以表格形式存储,采用查表方式调制;采用大端模式,外循环一次取96 bit;设计了高效的除法实现程序,用来计算外循环的次数。

根据64QAM形成的正交调幅法,先把待调制的比特流串并转换成I路和Q路比特流,串并的方法是:偶数位置的比特提取出来放在I路,奇数位置的比特放在Q路(这里假设第一个比特的位置序号是0),根据表1编码,然后I路和Q路数据组合成复值符号。
本文选用TMS320C64系列作为开发使用的DSP芯片,该芯片属于高速定点DSP,所以将浮点数进行定点量化后转化为表2存储,然后每次按照3个比特值计算偏移地址,进行相应64QAM的查表编码。


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