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OFDM WiMAX
近年來,隨著數字信號處理(DSP)和超大規模集成電路(VLSI)技術的發展,正交頻分復用OFDM(OrthogonalF...
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FPGA OFDM 無線通信
1 引言
正交頻分復用是一種多載波調制技術,具有很高的頻譜利用率,能夠有效減小無線信道的時間彌散所帶來的ISI。廣泛應用于現在流行的高速無線通信技術中,如WIMAX和WIFI。OFDM技術有2個關鍵問題:對頻率偏差敏感,峰均功率比值較大。這是因為OFDM信號在時域上表現為N個正交子載波信號的疊加,理論上峰值功率可以達到均值功率的N倍。盡管峰值功率出現的幾率很低,但為了不失真地傳輸這些信號,對發射端的線性度要求很高,并且過大的功率會造成很大浪費,系統的性能也會急劇惡化,他直接影響整個系統的運行成本和效
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OFDM
0 引言
隨著技術和器件水平的發展以及對高速和可靠傳輸的要求,OFDM技術應用越來越廣泛,由于其具有高速數據傳輸能力、高效的頻譜利用率和抗多徑干擾等能力,成為通信的研究熱點之一。在OFDM通信系統中,為實現高效信息的傳輸,可以采用多進制數字調制方式來傳輸數據符號。本文設計了一個用于OFDM通信系統的通用調制解詞模塊,采用了BPSK、QPSK、16QAM和64QAM四種調制方法,利掰共用ROM、共廂減法器等器件的方法,減少了電路規模和硬件資源消耗。此電路具有能夠通過消息反饋機制來自動調整調制方法的能力
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OFDM
WiMAX Wave 2增加了空時編碼(STC)和多路輸入/多路輸出(MIMO)等多信道傳輸方案,通常人們認為,要想表征這些多信道傳輸的性能,必須具有多信道分析能力。實際上,許多重要和有用的測量,例如信道隔離度和頻率響應,以及大部分傳統射頻參數都可以使用單信道分析儀來完成。尤其是大量的導頻音和獨特的導頻結構使許多單信道測量得以實現。
WiMAX Wave 2包括矩陣A(STC)和矩陣B(MIMO)兩種下行鏈路傳輸方案,分別適用于空間分集技術和空間多路復用技術。如圖1所示,矩陣A是一種2x1 S
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WiMAX Wave 2 STC MIMO
引言
正交頻分復用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,OFDM)技術已經成為第四代移動通信研究的熱點,同時,OFDM同步又是OFDM的關鍵技術,研究OFDM同步技術的目的就是為了防止碼間干擾和載波干擾。當前OFDM同步的算法是根據OFDM原理提出的基于數據符號方法,它的優點是捕獲快、精度高,適合分組數據通信,具體的實現是在分組數據包的包頭加一個專門用來做定時、頻偏的OFDM塊。基于數據符號的算法又可以分為兩類:基于訓練符號(導頻碼)的方法和基于循
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OFDM FPGA DSP I/O
本文介紹了利用STC89C58RD+單片機做為主控芯片,GPRS 模塊SIM300做為短消息接收器的LED條形圖文顯示屏系統的軟硬件設計。其中,單片機相當于整個系統的“神經中樞”,既要在AT命令下通過串口讀和刪除GPRS 模塊收到的短消息并進行處理,又要控制條形屏顯示相應的信息。
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圖文 LED GPRS 單片機 STC 基于
0 引言
OFDM在頻域把信道分成若干正交子信道,可以有效地抵抗符號間干擾ISI??諘r編碼和空頻編碼能夠充分利用空間、時間和頻率上的分集,因此將空時或空頻編碼與OFDM相結合構成空時/頻編碼OFDM系統,能夠大幅度地提高系統的信道容量和傳輸速率,并能有效地抵抗衰落、抑制噪聲和干擾。
1 空時編碼
空時編碼主要包括空時分組編碼(SFBC)、空時網格碼(STTC)和分層空時碼(LST),目前研究的空時分組編碼大多是正交空時分組編碼,正交空時分組編碼以其編解碼簡單的特點得到了廣泛的應用。
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OFDM ISI 空時編碼 空頻編碼
一、引言
由于第三代移動通信系統(3G)還存在一些不足,包括很難達到較高的通信速率,提供服務速率的動態范圍不大,不能滿足各種業務類型要求,以及分配給3G系統的頻率資源已經趨于飽和等,于是人們提出了第四代移動通信系統(4G)的構想。4G的關鍵技術包括:
(1)調制和信號傳輸技術(OFDM);
(2)先進的信道編碼方式(Turbo碼和LDPC);
?。?)多址接入方案(MC-CDMA和FH-OFCDMA);
?。?)軟件無線電技術;
?。?)MIMO和智能天線技術;
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4G 移動通信 OFDM OFDM 智能天線 MIMO
在3GPP中,3G LTE的正式名稱是3G Long Term Evolution(LTE),即3GPP長期演進(LTE)項目。
3GPP長期演進(LTE)項目是近兩年來3GPP啟動的最大的新技術研發項目,以OFDM/FDMA為核心的技術,與其說是3G技術的“演進”(evolution),不如說是“革命”(revolution)。
這種技術和3GPP2AIE、WiMAX、以及最新出現的IEEE802.20MBFDD/MBTDD等,具有某些&l
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LTE 3G WLAN OFDM
在有限帶寬內傳輸高清晰度數字電視對視頻、音頻壓縮編碼和信道編碼都提出了更高的要求,而且在進行地面傳輸的情況下無線環境的各種衰減和干擾也不可避免,同時考慮到移動環境下的接收需求,在新一代的地面數字電視傳輸系統中必需引入無線通信的最新技術。數字電視廣播和現代數字通訊技術的結合,使得傳統的電視傳媒得以在通信網絡的基礎上新生。
清華大學在綜合吸收國外已有高清晰度數字電視標準優點的基礎上,完全自主地開發完成了"地面數字多媒體電視廣播傳輸協議DMB-T"并申請了職務發明專利。在深圳舉
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數字電視 帶寬 DMB-T OFDM
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
當今的移動電話用戶希望獲得能夠與靜止狀態下相媲美的移動頻帶寬度。基于WCDMA的3G網絡以及WiMAX等其他最新無線技術能夠為移動通信用戶提供這樣的高帶寬連接,但這些新系統都存在一個最主要的缺點,即通過大量使用復合調制系統實現頻譜效率的優化的同時,會導致基站中功率放大器(PA)的能效大幅度降低,這種情況對整個系統的功耗來說影響很大。
對于整個無線技術產業,高功耗是建設3G電信基礎設施需要面臨的主要問題,不僅因為能源費用不斷上漲,而是PA的熱耗散對于發展更小、更輕、更廉價的基站來說是一種阻礙。此外
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3G 功率放大器 WCDMA WiMAX OFDM
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