多输入多输出(MIMO)技术利用多径传播延迟来增加无线传输系统的工作距离和吞吐量。目前,它是在WLAN系统上实现的,我们预计该技术将被WiMAX/WiBRO、DVB-T、抗干扰GPS接收机技术和4G系统所采纳。
MIMO系统采用多个天线把数据流同时传送至空间(并行)通道上的接收器,这样,多径波形将在相同带宽内的相同频率上进行独立用户信息的传输。该系统将根据发射天线的数量成比例地提升数据传输速度。此外,由于所有的数据都是在相同的频段内传输并具有单独的空间特征,因此频谱的利用率较高。
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ADC MIMO
美国俄亥俄州克里夫兰,2008年1月28日讯——新兴测量需求解决方案领导者美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI), 日前发布凭借其出色的4X4 MIMO(多输入多输出)射频测试系统荣膺《测试与测量世界》杂志最佳测试奖。2008年最佳测试奖是颁发给在2006年11月1日到2007年10月31日之间推出新产品,并且给测试行业带来重大技术进步的公司。获奖者是从厂商提名测试产品中选择出来的,分别发布在该杂志2007年12月期刊和2008年1月期刊杂志上。
4X
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吉时利 MIMO wifi
1、引言
1.1 UWB技术
超宽带(Ultra Wide Bandwidth)无线通信早期应用主要是在雷达和军事方面。但随着研究的深入和相关技术的发展,已逐步转向在通信应用方面的研究。超宽带技术是由一系列周期非常短、频率非常高的脉冲波实现的一种通信方式,通常也被称为脉冲通信技术。根据FCC的定义,信号的10dB带宽不小于信号中心频率的20%或者信号的10dB带宽大于500MHz都是超宽带信号。和传统窄带技术相比,超宽带技术有如下几个优势:高速的数据数率、丰富的多径差异性、极低的功率消耗,
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UWB 超宽带 MIMO
电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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MIMO WiMAX
WiMAX是一种基于IEEE 802.16标准的宽带无线接入城域网技术,使用10-66 GHz频段,最高可以提供75 Mbit/s的传输速率,单基站覆盖范围最大可达到48 km。WiMAX能应用于很多领域,包括“最后一公里”接入、热点、蜂窝回程技术以及商业用户的企业级连接。
目前所说的IEEE 802.16标准主要包括IEEE 802.16a、IEEE 802.16d和IEEE 802.16e三个标准。其中IEEE 802.16a和IEEE 802.16d是固定无线接入的空中接口标准。而IEEE
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吉时利仪器公司,发布具有业界领先水平的4X4MIMO(多输入多输出)射频测试解决方案,该方案可用于下一代射频通信设备与器件的研发与生产测试。吉时利本款MIMO射频测试系统包括最新2920型矢量信号发生器(VSG)、2820型矢量信号分析仪(VSA)、2895型MIMO同步单元和功能强大的MIMO信号分析软件。本款MIMO测试系统具有当前业界最新的多种功能,包括:
- 支持4X4 MIMO应用
- 支持多种商用通信标准,包括移动蜂窝、WiMAX和WLAN
-
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安捷伦科技公司近日宣布,其矢量信号分析仪(VSA)、Signal Studio和移动WiMAX测试仪测量解决方案已经得到进一步加强,以方便WiMAX论坛(r)第2波系统协议的测试。 这些标准化协议指定多路输入多路输出(MIMO)等选项。MIMO是一种可扩充容量的多天线技术,作为移动WiMAX的基础支持IEEE 802.16e-2005。安捷伦增强测量解决方案能够精确和经济高效地测试MIMO及其他第2波协议功能,为工程师进行移动WiMAX信号分析、信号生成和端到端功能测试提供
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引言
4G将提供高达100Mb/S甚至更高的数据传输速率,支持从语音到多媒体的业务,实现商业无线网络、局域网、蓝牙、电视卫星通信等的无缝连接,相互兼容。数据传输速率还可以根据所要的速率不同进行动态调整。在有限的频谱资源上实现如此高速率和大容量,需要提高频谱效率。OFDM技术是可以高效地利用频谱资源并有效地对抗频率选择性衰落。MIMO利用多个天线实现多发多收,在不增加带宽和发送功率的情况下,可以成倍地提高信道容量。MIMO和 OFDM结合可以克服无线信道频率选择性衰落、增加系统容量、提高频谱利用率,
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MIMO 德州仪器 WiMAX
picoChip日前宣布推出其已是行业标准的WiMAX基站参考设计的新版本,该设计可通过软件升级来实现WiMAX Wave 2 以及 MIMO。新款的PC8532 WiMAX参考设计在上月底举行的WiMAX世界欧洲会展上首次公开亮相(展位号204),目前是唯一能支持WiMAX Wave 2 以及IO-MIMO的基站参考设计,并可从家用基站接入点到复杂多扇区载波宏峰窝式基站的各种裁减。PC8532已通过WiMAX认证,且与第三方终端表现出很广泛的互操作性。
“能通过软件对我们的WiMAX基站进行升
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MIMO picoChip Wave WiMAX 基站参考设计 通讯 网络 无线
随着现代无线通信的发展,对于数据传输速率的要求也越来越高,MIMO作为一种提高数据率的有效技术开始得到广泛的应用。对此,罗德与施瓦茨公司在矢量信号源R&S SMU200A和基带源R&S AMU200A上推出了MIMO测试方案。两种信号源都可提供两路源和两路内置衰落模拟器。在配置了SMU-K74或AMU-K74选件后,可以在一台仪器上实现对MIMO的接收机的全面测试。在WiMAX World Europe(举办于2007年5月29~31日)上,R&am
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空间复用式多输入多输出 (MIMO) 发射器与接收器据称可比其现有的单输入单输出 (SISO) 对应器件提升更大的无线通信系统性能。下一代无线标准,如 802.11n,将支持高达 600 Mbps 数据传输速率和超过 1 GHz 的无线局域网传输速率。
然而这些系统的设计,却必须在成本和功耗方面做出折衷,这对使用电池运行的手持设备具有重要影响。设计团队需要面对的挑战就是针对他们的特定应用寻求这些设计要求之间的最佳平衡。
此项技术的核心是多径概念,即射频 (RF) 信号在物理环境中的反射。虽然多径问题
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MIMO 快速原型 通讯 网络 无线
MIMO技术近年来得到了很多学者和研究机构的重视,但是它要求信道平衰落的前提条件限制了它在宽带无线通信中的应用,为了避免符号间干扰,通常需要在接收端加信道均衡器。由于有很多根收发天线,这种均衡器是非常复杂的。另一种解决方法是将OFDM技术与MIMO技术结合起来,利用OFDM技术对多径的对抗能力[1],去除符号间干扰,实现宽带高速无线通信。但MIMO-OFDM系统对同步误差很敏感:在多径环境下, MIMO-OFDM系统对时间同步的要求很高;频率同步方面,由于MIMO-OFDM系统可以视为N个并行的MIMO子
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mimo-ofdm系统介绍
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