- CDMA与OFDM之技术比较
OFDM控制信道插入方式频谱利用率、支持高速率多媒体服务、系统容量、抗多径信道干扰等因素是目前大多数固定宽带无线接入设备商在选择CDMA(码分多址)或OFDM(正交频分复用)作为点到
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比较 技术 OFDM CDMA
- OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术,实际上OFDM是MCM Multi-CarrierModulation,多载波调制的一种。其主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子
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应用 原理 基本 OFDM
- 基于OFDM系统的频域同步估计技术,同步部分概述
正交频分复用(OFDM)系统的一个重要问题是对频率偏移非常敏感,很小的频率偏移都会造成系统性能的严重下降。另外收发端采样钟不匹配,也会导致有用数据信号相位旋转和幅度衰减,破坏了OFDM子载波间的
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估计 技术 同步 系统 OFDM 基于
- 今天,先进的3G/4G(HSPA+、 LTE和IMT-advanced)应用普遍采用多路输入多路输出(MIMO)技术。借助增强的频谱效率,MIMO能够保证实现更高的数据速率,并通过将电子信息嵌入到空间处理单元来提高无线系统的性能。空间处理
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技术 分析 MIMO 系统 无线通信 3G/4G
- 在高速移动下,OFDM系统载波间正交性被破坏,出现载波间干扰(ICI),严重影响系统性能,必须采用适当的均衡技术以补偿ICI。为了保证通信的有效性和实时性要求,使用FPGA实现了一种低复杂度的最小均方误差(MMSE)OFDM均衡器算法。在ISE软件平台上使用Verilog语言编写程序,并在Xilinx公司Virtex-2实验板(XC2V930芯片)上对设计进行了验证。
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OFDM FPGA 移动 均衡器
- 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 3G 空间分集 空间复用
- 本文讨论多路输入多路输出(MIMO)技术在先进3G(HSPA++、LTE和IMT-advanced)移动应用中的实现挑战与解决方案。借助增强的频谱效率,MIMO 能够保证实现更高的数据速率,并通过将电子信息嵌入到空间处理单元来提高无
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挑战 解决方案 实现 技术 3G MIMO 基于
- 本文讨论一个高性能时钟发生器如何配合一个或多个集成收发器工作,以便简化整体设计、降低复杂度和成本,同时实现出色的系统接收和发射性能。即使基站长时间丢失时序参考信号,网络中的所有其他基站仍能保持同步。
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MIMO NxN 基站 时序
- 通过一些通俗易懂的图形,对正交频分复用(OFDM)的基本原理及其在移动通信中的应用进行了阐述。首先从高的频谱利用率和抗多径衰落出发,先对OF DM优点的基本原理进行了阐述,然后分析了循环前缀对时间弥散信道所带来
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移动通信 无线 OFDM 基于
- 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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TD-LTE 摩托罗拉 OFDM WiMAX
- Maxim推出首款完全集成的模拟前端(AFE) MAX2991,专为通过电力线传输基于OFDM*信号的应用而设计。Maxim业内领先的方案能够为富于挑战性的电力线通信市场提供优异的性能,与早期的分立方案相比,AFE的整体成本可降低50%以上。作为全球范围内新型智能电网的积极倡导者,MAX2991专为远程监测及控制应用而设计,包括自动电表管理(AMM),家庭、楼宇和工业自动化,制热、通风与空调控制(HVAC),照明控制以及传感器控制与数据采集(SCADA)系统。
MAX2991具有一路发送通道和一
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Maxim 模拟前端IC OFDM
- OFDM是一种多载波的数字传输体制,以其特有的优势被广泛地应用到数字音频广播,数字电视广播和无线宽带等领域,并将进入到更多的领域中。对OFDM系统的仿真可以用软件完成,但是对于硬件平台的搭建往往需要大量的开销
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接收 系统 发射 OFDM 技术 设计 NI
- 1 引言
人们对移动通信空口带宽的需求不断增加,为此,LTE选择了MIMO等技术以实现高带宽的目标。
由于LTE还需要一个较长的周期才能实现商用,加之已经部署的WCDMA网络已经耗费了运营商大量的投资,因此HSPA+作
- 关键字:
应用 设计 3G 技术 MIMO
- 应用领域:射频(RF),信号采集与发生
挑战:OFDM是一种多载波的数字传输体制,以其特有的优势被广泛地应用到数字音频广播,数字电视广播和无线宽带等领域,并将进入到更多的领域中。对OFDM系统的仿真可以用软件完成,但是对于硬件平台的搭建往往需要大量的开销和时间。针对这种情况,如果具备一套软件仿真代码移植方便且硬件平台搭建便捷的系统,可以极大地缩短OFDM系统的开发周期,才能在标准层出不穷的今天具有较强的竞争优势。
应用方案:基于NI虚拟仪器之PXI5671上变频卡、PXI5661下变频卡和
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NI OFDM LabWindows
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