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4、方向。随着微电子技术的发展,SoC的集成度越来越高,设计复杂性日益增大。为了解决这些问题,一般采用软硬件协同设计方法进行SoC设计。SoC软硬件协同设计过程包括系统建模、系统仿真、软硬件划分、硬件高层综合、软硬件协同仿真与约束代码生成等。其中,SoC系统建模是通过某种建模手段,在算法级描述SoC的系统行为,并生成可执行的目标代码。系统仿真是在算法级进行系统功能验证与初步性能分析。系统建模与仿真是SoC软硬件协同设计过程中首先要解决的问题,其结果在一定程度上决定了SoC系统设计过程中软硬件划分、高层综合以及软硬件协同仿真的效果与质量。本文
5、对SoC系统建模与仿真技术进行研究,分析了已有的SoC系统建模与仿真技术。在此基础上研究了基于约束任务流图模型(ConstrainedTaskflowGraph,CTG)的SoC系统建模与仿真技术,实现了YH-PBDE环境中的SoC系统建模与仿真工具,并研究了CDMA移动台基带信号处理算法和CDMA移动台基带芯片的系统建模与仿真技术。完成的主要工作和取得的主要研究成果如下:1).在研究CTG模型原理与实现机制的基础上,提出了基于CTG模型的SoC系统建模与仿真方法。基于CTG模型对SoC系统进行系统建模与仿真,首先使用CTG模型对SoC
6、系统功能进行描述,紧接着是对CTG模型中的任务进行细化并建立任务组织结构,最终生成SoC系统模型。在建模过程中,充分的体现了CTG模型良好的可重用性与灵活性。SoC系统建模完成之后,对所建系统模型进行算法映射,将任务流映射到算法流,生成系统原型,并进行系统功能验证和初步性能分析。2).在研究基于CTG模型的SoC系统建模与仿真方法的基础上,实现了YH-PBDE环境中的系统建模与仿真工具。YH-PBDE环境的系统建模与仿真工具可以较好的支持SoC系统建模、系统仿真和设计重用。该工具在由CDMA移动台基带信号处理、音频解码等功能组成的SoC
7、系统建模与仿真中得到初步的应用,取得了良好的效果。3).对CDMA移动台基带信号处理技术进行研究,实现了CDMA移动台基带信号处理算法,完成了YH-PBDE环境中算法库的CDMA移动台基带信号处理部分的建库工作。根据系统需求,将CDMA移动台基带信号处理过程分为信道编解码、扩频调制与解扩、载波调制与解调三个任务,并对各个任务进行细化。例如:将信道编码任务细化为循环冗余校验(CyclicRedundancyCheck,CRC)编码、卷积编码、重复编码、交织编码四个子任务。实现了细化后的子任务的算法,并添加至YH-PBDE环境的算法库中,完
8、成CDMA移动台基带信号处理部分的建库工作。4).在YH-PBDE环境中,完成了CDMA基带芯片的系统建模与仿真,完成了CTG模【英文摘要】System-on-a-Chip(SoC)integratesth