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OFDM WiMAX
近年来,随着数字信号处理(DSP)和超大规模集成电路(VLSI)技术的发展,正交频分复用OFDM(OrthogonalF...
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FPGA OFDM 无线通信
1 引言
正交频分复用是一种多载波调制技术,具有很高的频谱利用率,能够有效减小无线信道的时间弥散所带来的ISI。广泛应用于现在流行的高速无线通信技术中,如WIMAX和WIFI。OFDM技术有2个关键问题:对频率偏差敏感,峰均功率比值较大。这是因为OFDM信号在时域上表现为N个正交子载波信号的叠加,理论上峰值功率可以达到均值功率的N倍。尽管峰值功率出现的几率很低,但为了不失真地传输这些信号,对发射端的线性度要求很高,并且过大的功率会造成很大浪费,系统的性能也会急剧恶化,他直接影响整个系统的运行成本和效
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OFDM
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
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
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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
本文介绍了利用STC89C58RD+单片机做为主控芯片,GPRS 模块SIM300做为短消息接收器的LED条形图文显示屏系统的软硬件设计。其中,单片机相当于整个系统的“神经中枢”,既要在AT命令下通过串口读和删除GPRS 模块收到的短消息并进行处理,又要控制条形屏显示相应的信息。
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图文 LED GPRS 单片机 STC 基于
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
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
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
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
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