0 引言
随着技术和器件水平的发展以及对高速和可靠传输的要求,OFDM技术应用越来越广泛,由于其具有高速数据传输能力、高效的频谱利用率和抗多径干扰等能力,成为通信的研究热点之一。在OFDM通信系统中,为实现高效信息的传输,可以采用多进制数字调制方式来传输数据符号。本文设计了一个用于OFDM通信系统的通用调制解词模块,采用了BPSK、QPSK、16QAM和64QAM四种调制方法,利掰共用ROM、共厢减法器等器件的方法,减少了电路规模和硬件资源消耗。此电路具有能够通过消息反馈机制来自动调整调制方法的能力
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OFDM
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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天线选择 MIMO
WiMAX Wave 2增加了空时编码(STC)和多路输入/多路输出(MIMO)等多信道传输方案,通常人们认为,要想表征这些多信道传输的性能,必须具有多信道分析能力。实际上,许多重要和有用的测量,例如信道隔离度和频率响应,以及大部分传统射频参数都可以使用单信道分析仪来完成。尤其是大量的导频音和独特的导频结构使许多单信道测量得以实现。
WiMAX Wave 2包括矩阵A(STC)和矩阵B(MIMO)两种下行链路传输方案,分别适用于空间分集技术和空间多路复用技术。如图1所示,矩阵A是一种2x1 S
关键字:
WiMAX Wave 2 STC MIMO
引言
正交频分复用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,OFDM)技术已经成为第四代移动通信研究的热点,同时,OFDM同步又是OFDM的关键技术,研究OFDM同步技术的目的就是为了防止码间干扰和载波干扰。当前OFDM同步的算法是根据OFDM原理提出的基于数据符号方法,它的优点是捕获快、精度高,适合分组数据通信,具体的实现是在分组数据包的包头加一个专门用来做定时、频偏的OFDM块。基于数据符号的算法又可以分为两类:基于训练符号(导频码)的方法和基于循
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OFDM FPGA DSP I/O
美国吉时利(Keithley)仪器公司,凭借其推出的测量级8×8 MIMO系统进一步扩大其在射频MIMO(多输入多输出)测试领域的领先地位。该系统适用于下一代射频MIMO器件与技术的基础性研究。
吉时利在2007年末推出业界第一款用于产品研发的4×4 MIMO测试设备。此次新推出的8×8 MIMO系统建立在同一种屡获殊荣的测量平台上,其测量能力和性能是其他射频测试系统无法比拟的。
支持2通道到最高8通道范围内的MIMO研究应用;
独立的系统组件仪器
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吉时利 Keithley MIMO 测试
0 引言
OFDM在频域把信道分成若干正交子信道,可以有效地抵抗符号间干扰ISI。空时编码和空频编码能够充分利用空间、时间和频率上的分集,因此将空时或空频编码与OFDM相结合构成空时/频编码OFDM系统,能够大幅度地提高系统的信道容量和传输速率,并能有效地抵抗衰落、抑制噪声和干扰。
1 空时编码
空时编码主要包括空时分组编码(SFBC)、空时网格码(STTC)和分层空时码(LST),目前研究的空时分组编码大多是正交空时分组编码,正交空时分组编码以其编解码简单的特点得到了广泛的应用。
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OFDM ISI 空时编码 空频编码
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
无线测试系统解决方案領导厂商莱特菠特科技(LitePoint Corporation)今天宣布针对四种无线通讯标准 测试发表三款全新测试系统,包含新款IQnxnplus系统,可针对WiFi与WiMAX MIMO研发,提供真正多 重串流(multi‐stream)讯号支持;业界首款UWB EVM测试系统IQultra涵盖UWB模组的研发与制造测 试;以及新款IQnav测试系统锁定各种嵌入式GPS装置的量产型测试作业。LitePoint公司执行长Benny Madsen表示:「凭借我们在WiFi与WiFi
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测试系统 莱特菠特 LitePoint WiFi WiMAX MIMO
引言
无线运营商通过提供增强数据服务来提高单位用户平均收益(ARPU),这同时推动了对宽带的需求,导致对数据速率的要求越来越高。而且,为用户提供各种应用体验的要求也促使底层网络体系结构进行变革。窄带2G GSM、IS-95系统等以语音为中心的技术已经发展到了基于WCDMA的HSDPA和HSUPA系统,峰值数据速率达到了10Mbps。今后的3GPP长期发展规范采用了多输入多输出(MIMO)等复杂的信号处理技术,以及正交频分复用接入(OFDMA)和多载波码分复用接入(MC-CDMA)等新的射频技术,这些
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MIMO WiMAX LTE 3G FPGA
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
罗德与施瓦茨公司按照IEEE 802.16e-2005标准添加了一组新的应用固件,用于 WiMAX MIMO 测量。新的选件R&S FSQ-K94在R&S FSQ 和 R&S FSG 信号分析仪上运行,也支持将几台信号分析仪接合起来,用于高达4x4 MIMO 系统的测试。
R&S FSQ-K94 应用固件可用于测试半导体组件,如WiMAX MIMO 芯片组,放大器,混频器等,也可用于完整的WiMAX产品测试,如基站,微基站等。
测
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罗德与施瓦茨 FSQ-K94 4x4 MIMO WiMAX
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
吉时利(Keithley)在测试仪器厂商中只能算是个小巨人,论规模,距离那些巨头有不小的差距,论市场占有率,在小信号精确测量市场占有超过70%的份额,算是不折不扣的统治者。小信号测试市场成功只能代表过去,要发展,必须寻找更为广阔的产品应用领域,吉时利的目标选择了无线测试。
在无线测试仪器领域,几年前吉时利还默默无闻,随着企业在小信号领域的成功,已经很难在这个领域取得更大的突破,因此,应用空间更为广阔的无线测试市场对急于壮大自己的吉时利充满了诱惑。凭借着在小信号测量积累的丰富经验,吉时利逐渐将产品开发
关键字:
吉时利 Keithley 无线测试 MIMO WiMax
具体地说,首先是介绍如何实现OFDMA的核心DSP算法,然后是被LTE用来实现上行链路的新技术,最后简要介绍用于WiMAX和LTE的MIMO(所有IP方面的内容不在本文讨论范围内)
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技术 实现 探讨 MIMO OFDMA 空中 接口 通用 4G
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