醫療設備制造商可在各種無線應用中使用超寬帶技術。超寬帶(UWB)是一項高帶寬(480-1320Mb/秒)和短距離(10-50米)的無線傳輸技術,正逐漸在醫療應用中更多的使用。UW
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醫療設備 TDMA UWB
超寬帶無線通信技術以其低功耗、高帶寬、低復雜度等優點而倍受重視,使用蝶形結構設計了一種新的平面超寬帶天線。 該天線由同軸饋電,天線的制作是通過在介質基板上下面上分別印刷一個半圓形金屬,在上層刻蝕掉2個正方形圖案,下層刻蝕掉2個半圓形圖案實現。
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蝶形 平面超寬帶 UWB 天線設計
無線傳感器網絡作為一門面向應用的研究領域,在近幾年獲得了飛速發展。在關鍵技術的研發方面,學術界從網絡協議、數據融合、測試測量、操作系統、服務質量、節點定位、時間同步等方面開展了大量研究,取得豐碩的成果;工業界也在環境監測、軍事目標跟蹤、智能家居、自動抄表、燈光控制、建筑物健康監測、電力線監控等領域進行應用探索。隨著應用的推廣,無線傳感器網絡技術開始暴露出越來越多的問題。不同廠商的設備需要實現互聯互通,且要避免與現行系統的相互干擾,因此要求不同的芯片廠商、方案提供商、產品提供商及關聯設備提供商達成一定的
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無線傳感器 UWB
基于白光發光二極管的可見光通信技術,可以同時實現照明和無線通信,是一種綠色節能、頻譜資源更寬、可移 動的接入方式,適用于各種場合,綠色環保而且沒有電磁干 擾。因此,本文研究基于MIMO-OFDM技術的室內可見光通信系統的原理,研究MIMO和OFDM技術的優勢,通過空 分復用提高系統的傳輸速率和穩定性,實現系統的算法仿 真,分析了MIMO-OFDM應用于可見光通信的前景。1 室內可見光通信系統的組成基于白色可見光的無線通信系統主要包括發射部分、 傳輸部分和接收部分。將
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MIMO-OFDM 可見光
無線連接為用戶新的移動生活方式注入了便捷。消費者馬上就會對這種電子家庭的便捷產生巨大需求,他們的個人電腦、數碼錄像機、MP3播放器、數碼可攜式攝像機、數碼相機,高清晰電視(HDTV)、機頂盒(STB)、游戲系統、掌
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Intel公司 個人局域網 UWB
[導讀]OFDM正交頻分復用作為一種多載波傳輸技術,主要應用于數字視頻廣播系統、MMDS多信道多點分布服務和WLAN服務以及下一代陸地移動通信系統。隨著這種傳輸技術的大范圍使用,我們的通信能力在逐漸增強。那么究竟O
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OFDM 通信技術
在傳統的多載波通信系統中,整個系統頻帶被劃分為若干個互相分離的子信道(載波)。載波之間有一定的保護間隔,接收端通過濾波器把各個子信道分離
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OFDM 技術 基本原理
基于變換采樣的超寬帶接收機設計, 在高精度UWB定位系統中,目標信號是超短脈寬的脈沖,有很寬的帶寬,為了對這種寬帶信號進行處理,我們要求如下兩個條件。1)設計應該實現超高的采樣率。對于UWB定位系統,恢復較好的脈沖波形以獲得較高時間分辨率信息
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變換采樣 FPGA 可編程延時芯片 ADC UWB 接收機
萬物互聯的5G定位,如圖1所示的5G總體愿景,帶來了一系列需要解決的重大技術難題。比如,如何支持擁有大量連接數的物聯網應用,如何支持對時延和可靠性要求極高的車聯網業務,如何支持內容越來越多樣速率越來越高的智能手機業務。為了全面實現5G預期的各項指標和功能,5G關鍵技術的研究正如火如荼的開展著。
圖表 1:5G總體愿景(IMT2020)
就在這時,由Altera、西安電子科技大學、友晶科技主辦,華為、英特爾、展訊通信贊助的第一屆5G算法創新大賽應運而生了。我有幸作為三大算法的評委之一參與
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5G f-OFDM
起因是這樣的。時間回到07年底,4G方興之時,同桌隔壁的隔壁"小白"同學說看不太明白OFDMA的原理,讓我講解一下。我一向對自己的技術水平、邏輯思考能力和表達技巧還是蠻有自信的,因此輕笑一聲就答應了。半小時后,在嘗試了從時域、頻域以及物理意義等各方面講解,但均無法從“小白”的眼神中抹除那份迷茫之后,我豎起了白旗,讓“小白”自生自滅去了。
對知識能力的掌握,我自己粗曠的分為兩層:一層是“會了,能應用”;二層
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OFDM
2015年5月21日,“第一屆5G算法創新大賽”在西安電子科技大學啟動,其由Altera、西安電子科技大學、友晶科技主辦,華為、英特爾、展訊等公司贊助。大賽面向全國大專院校碩士和博士研究生以及高年級本科生開放,預計將有百支隊伍參加。在啟動儀式上,部分企業家談了5G的發展規劃及研發布局。
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5G 算法 SCMA F-OFDM Polar Code 201507
導讀:在科技快速發展的今天,移動通信為我們帶來了極大的方便,其實呢,OFDM就是未來移動通信的發展方向,下面就隨小編一起來學習一下OFDM是如何工作的吧~~~
1.OFDM原理--簡介
OFDM,是Orthogonal Frequency Division Multiplexing的簡稱,中文含義就是正交頻分復用技術,是MCM Multi-CarrierModulation多載波調制的一種。OFDM技術采用的是一種不連續的多音調技術,所以被稱為載波的不同頻率中的大量信號合并成單一的信號,從而完
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OFDM OFDM原理
1 系統模型
OFDM 系統的發射機如圖1所示。發射機首先將二進制信源映射為固定星座圖上的復數點,并轉化為并行數據流,每個OFDM 符號的并行數據的數目由系統的子載波數決定。然后在中插入位置及大小均預先確定的導頻信號,為指定的導頻位置。這些導頻信號所發送的信息對于接收機來說是 己知的,因此可以用來估計外界環境對發送信號的影響,如時變信道作用等,本文將其用于對失真信號的估計。將數據流做IFFT運算變換為時域信號,最后轉換 為串行數據流并通過數模轉換器和功放,變成模擬信號被發送出去,如圖1所示。
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OFDM 數模轉換器和
OFDM(正交頻分復用)是一種高效的多載波調制技術,其最大的特點是傳輸速率高,具有很強的抗碼間干擾和信道選擇性衰落能力。OFDM最初用于高速MODEM、數字移動通信和無線調頻信道上的寬帶數據傳輸,隨著IEEE802.11a協議、BRAN(Broadband Radio Access Network)和多媒體的發展,數字音頻廣播(DAB)、地面數字視頻廣播((DVB-T)和高清晰度電視((HDTV)都應用了OFDM技術。
OFDM利用離散傅立葉反變換/離散傅立葉變換(IDFT/DFT)代替多載波調
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OFDM FPGA
0 引言
正交頻分復用(OFDM)是一種多載波傳輸方案,它的特點是各子載波相互正交,擴頻調制后頻譜可以相互重疊,不但減小了子載波間的相互干擾,還大大提高了頻譜利用率。OFDM系統能夠很好地對抗頻率選擇性衰落和窄帶干擾。MIMO(多人多出)是一種革命性的天線技術。MIMO系統的特點是將多徑傳播變為有利因素。它有效地使用隨機衰落及多徑時延擴展,在不增加頻譜資源和天線發送功率的情況下,不僅可以利用MIMO信道提供的空間復用增益提高信道的容量,同時還可以利用。MIMO信道提供的空間分集增益提高信道的可靠
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MIMO OFDM
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