一、引言
由于第三代移动通信系统(3G)还存在一些不足,包括很难达到较高的通信速率,提供服务速率的动态范围不大,不能满足各种业务类型要求,以及分配给3G系统的频率资源已经趋于饱和等,于是人们提出了第四代移动通信系统(4G)的构想。4G的关键技术包括:
(1)调制和信号传输技术(OFDM);
(2)先进的信道编码方式(Turbo码和LDPC);
(3)多址接入方案(MC-CDMA和FH-OFCDMA);
(4)软件无线电技术;
(5)MIMO和智能天线技术;
(
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4G 移动通信 OFDM OFDM 智能天线 MIMO
在3GPP中,3G LTE的正式名称是3G Long Term Evolution(LTE),即3GPP长期演进(LTE)项目。
3GPP长期演进(LTE)项目是近两年来3GPP启动的最大的新技术研发项目,以OFDM/FDMA为核心的技术,与其说是3G技术的“演进”(evolution),不如说是“革命”(revolution)。
这种技术和3GPP2AIE、WiMAX、以及最新出现的IEEE802.20MBFDD/MBTDD等,具有某些&l
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LTE 3G WLAN OFDM
摘要: 目前我们进入了互联的时代,从消费电子到通信、计算和网络,连接无处不在。本文介绍了在“2008美国电子高峰会议”期间部分公司连接方面的动向。
关键词: 连接;HDMI;UWB;HyperTransport
数字消费电子正在互联
在“内容与媒体”讨论会上,主要探讨了消费电子的连接设备与视频内容问题。
“内容与媒体”讨论会
从左至右的代表来自:Creative Strategies公司,
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连接 HDMI UWB HyperTransport 200807
在有限带宽内传输高清晰度数字电视对视频、音频压缩编码和信道编码都提出了更高的要求,而且在进行地面传输的情况下无线环境的各种衰减和干扰也不可避免,同时考虑到移动环境下的接收需求,在新一代的地面数字电视传输系统中必需引入无线通信的最新技术。数字电视广播和现代数字通讯技术的结合,使得传统的电视传媒得以在通信网络的基础上新生。
清华大学在综合吸收国外已有高清晰度数字电视标准优点的基础上,完全自主地开发完成了"地面数字多媒体电视广播传输协议DMB-T"并申请了职务发明专利。在深圳举
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数字电视 带宽 DMB-T OFDM
说到数码生态环境,我们在十年前的设想与今天没有区别。无数的资金被用来实现那个设想,而我们仍然没有达到目的。其中的原因之一,是因为我们没有合适的电视来实现它。
例如,HDTV(高清电视)产生的一系列技术挑战非常难解决。家用高清设备与网络的关系不仅限于网络高清一种。例如,我们在家中都有一个娱乐中心,可能包括蓝光DVD机、x-Box、游戏操纵台、机顶盒以及类似的装置。所有这些装置都与电视相联,致使电视后部的面板上插了一堆导线。如果我们要把新买的一种装置连接到电视上,就不得不搬动沉重的电视。
UW
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HDTV 蓝光DVD UWB CWare HDMI
泰克公司日前宣布,它已经为新的超宽带(UWB) WiMedia物理层测试规范1.2版创建了世界上第一个执行方法(MOI),同时为DSA/DPO70000系列示波器发布了一种新版UWB分析软件,向UWB WiMedia 1.2 www.tek.com/wimedia提供了额外的测量功能。新的WiMedia 物理层测试规范1.2版增加了更多的接收机测试,泰克AWG7102任意波形发生器和RFXpress信号生成软件为处理v1.0和v1.2及规划v1.5的工
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泰克 UWB MOI
UWB(Ultra WideBand)是一种短距离的无线通信方式。其传输距离通常在10m以内,使用1 GHz以上带宽,通信速度可以达到几百Mbit/s以上。UWB不采用载波,而是利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此,其所占的频谱范围很宽,适用于高速、近距离的无线个人通信。FCC规定,UWB的工作频段范围从3.1 GHz到10.6 GHz,最小工作频宽为500MHz。超宽带传输技术和传统的窄带、宽带传输技术的区别主要有如下两方面。一个是传输带宽,另一个是采用不采用载波方式。从传输带宽看,按照
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UWB 无线通信 超宽带 传输技术 无绳USB
新浪科技讯 美国东部时间4月21日4:00(北京时间4月21日16:00)消息,中芯国际(NYSE:SMI)和香港应用科技研究院(ASTRI)今天联合宣布,将合作推出全球首款双模 UWB MAC芯片,这款芯片将采用中芯国际的0.13微米混合型 CMOS 技术。
中芯国际的射频团队在上海为客户提供设计支持和混合信号射频开放实验室服务,以支持0.18微米、0.13微米及更先进工艺下的混合信号射频芯片的开发。ASTRI和中芯国际希望通过所提供的宽带 IP,促进高端无线射频集成电路在中国的发展。
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CMOS UWB MAC
本文结合窄带LNA与电阻并联反馈结构,利用0.18mm CMOS工艺设计了一种应用于UWB低频段的LNA,此LNA在噪声、功耗、硅片面积等方面都有较大优势。
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UWB LNA 应用于 系统
近年来,无线应用无限风光,引发了广泛关注。随着IEEE 802.11n标准将在2008年正式通过的消息在坊间流传,更令各界对企业级无线应用充满期待。2008年的春天来了,802.11n的脚步也更近了。
迈入全新领域
市场中,WLAN、蓝牙、UWB、HomeRF等多种技术并存,其中执行IEEE 802.11系列标准的WLAN应用最为广泛,获得的关注也最多。近两年来,WLAN市场中,关于802.11n标准出台的消息不绝于耳,并在正式标准出台前引发了新一轮“军备竞赛&rd
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802.11n WLAN 蓝牙 UWB HomeRF
OFDM(正交频分复用)是一种高效的多载波调制技术,其最大的特点是传输速率高,具有很强的抗码间干扰和信道选择性衰落能力。OFDM最初用于高速MODEM、数字移动通信和无线调频信道上的宽带数据传输,随着IEEE802.11a协议、BRAN(Broadband Radio Access Network)和多媒体的发展,数字音频广播(DAB)、地面数字视频广播((DVB-T)和高清晰度电视((HDTV)都应用了OFDM技术。
OFDM利用离散傅立叶反变换/离散傅立叶变换(IDFT/DFT)代替多载波调
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OFDM FPGA
当今的移动电话用户希望获得能够与静止状态下相媲美的移动频带宽度。基于WCDMA的3G网络以及WiMAX等其他最新无线技术能够为移动通信用户提供这样的高带宽连接,但这些新系统都存在一个最主要的缺点,即通过大量使用复合调制系统实现频谱效率的优化的同时,会导致基站中功率放大器(PA)的能效大幅度降低,这种情况对整个系统的功耗来说影响很大。
对于整个无线技术产业,高功耗是建设3G电信基础设施需要面临的主要问题,不仅因为能源费用不断上涨,而是PA的热耗散对于发展更小、更轻、更廉价的基站来说是一种阻碍。此外
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3G 功率放大器 WCDMA WiMAX OFDM
蓝牙+Wibree
去年,蓝牙技术联盟将低耗电Wibree无线技术纳入旗下,着手开发超低耗的蓝牙标准ULP 蓝牙技术。第一个规格版本预期在2008年推出,其应用产品也将于2009年上半年问世。
Wibree技术的信号能够在2.4-GHz的无线电频率内以最高达到每秒1兆位的数据传输率覆盖方圆5到10米(大约16.5 到 33英尺)的范围。Wibree技术可以很方
关键字:
蓝牙 ULP Wibree UWB WLAN
蓝牙的名字源自维京时代的丹麦国王Harald Blatand,他统一了丹麦并且征服了挪威和瑞典,因为爱吃蓝莓张了一口的蓝牙,被后世的人称作“蓝牙王”。Ericsson 10年前将自一个新的无线接口技术也取名为“蓝牙(Bluetooth)”,希望由这一技术能统一无线接口规格,连接各种功能不同的设备,例如苹果计算机和微软鼠标,让人们可以随时享用低成本、低耗电且保密的短距离无线技术传输。
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蓝牙 ULP Wibree UWB WLAN
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