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一種蝶形平面超寬帶(UWB)天線的設(shè)計(jì)
- 超寬帶無線通信技術(shù)以其低功耗、高帶寬、低復(fù)雜度等優(yōu)點(diǎn)而倍受重視,使用蝶形結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)了一種新的平面超寬帶天線。 該天線由同軸饋電,天線的制作是通過在介質(zhì)基板上下面上分別印刷一個(gè)半圓形金屬,在上層刻蝕掉2個(gè)正方形圖案,下層刻蝕掉2個(gè)半圓形圖案實(shí)現(xiàn)。
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無線傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展與協(xié)議分析
- 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)作為一門面向應(yīng)用的研究領(lǐng)域,在近幾年獲得了飛速發(fā)展。在關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)方面,學(xué)術(shù)界從網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、數(shù)據(jù)融合、測試測量、操作系統(tǒng)、服務(wù)質(zhì)量、節(jié)點(diǎn)定位、時(shí)間同步等方面開展了大量研究,取得豐碩的成果;工業(yè)界也在環(huán)境監(jiān)測、軍事目標(biāo)跟蹤、智能家居、自動(dòng)抄表、燈光控制、建筑物健康監(jiān)測、電力線監(jiān)控等領(lǐng)域進(jìn)行應(yīng)用探索。隨著應(yīng)用的推廣,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開始暴露出越來越多的問題。不同廠商的設(shè)備需要實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通,且要避免與現(xiàn)行系統(tǒng)的相互干擾,因此要求不同的芯片廠商、方案提供商、產(chǎn)品提供商及關(guān)聯(lián)設(shè)備提供商達(dá)成一定的
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基于MIMO-OFDM技術(shù)的室內(nèi)可見光通信研究
- 基于白光發(fā)光二極管的可見光通信技術(shù),可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)照明和無線通信,是一種綠色節(jié)能、頻譜資源更寬、可移 動(dòng)的接入方式,適用于各種場合,綠色環(huán)保而且沒有電磁干 擾。因此,本文研究基于MIMO-OFDM技術(shù)的室內(nèi)可見光通信系統(tǒng)的原理,研究MIMO和OFDM技術(shù)的優(yōu)勢(shì),通過空 分復(fù)用提高系統(tǒng)的傳輸速率和穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的算法仿 真,分析了MIMO-OFDM應(yīng)用于可見光通信的前景。1 室內(nèi)可見光通信系統(tǒng)的組成基于白色可見光的無線通信系統(tǒng)主要包括發(fā)射部分、 傳輸部分和接收部分。將
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Intel白皮書:UWB技術(shù)實(shí)現(xiàn)高速無線個(gè)人局域網(wǎng)
- 無線連接為用戶新的移動(dòng)生活方式注入了便捷。消費(fèi)者馬上就會(huì)對(duì)這種電子家庭的便捷產(chǎn)生巨大需求,他們的個(gè)人電腦、數(shù)碼錄像機(jī)、MP3播放器、數(shù)碼可攜式攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī),高清晰電視(HDTV)、機(jī)頂盒(STB)、游戲系統(tǒng)、掌
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首屆5G算法創(chuàng)新大賽:F-OFDM賽事評(píng)述
- 萬物互聯(lián)的5G定位,如圖1所示的5G總體愿景,帶來了一系列需要解決的重大技術(shù)難題。比如,如何支持擁有大量連接數(shù)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,如何支持對(duì)時(shí)延和可靠性要求極高的車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),如何支持內(nèi)容越來越多樣速率越來越高的智能手機(jī)業(yè)務(wù)。為了全面實(shí)現(xiàn)5G預(yù)期的各項(xiàng)指標(biāo)和功能,5G關(guān)鍵技術(shù)的研究正如火如荼的開展著。 圖表 1:5G總體愿景(IMT2020) 就在這時(shí),由Altera、西安電子科技大學(xué)、友晶科技主辦,華為、英特爾、展訊通信贊助的第一屆5G算法創(chuàng)新大賽應(yīng)運(yùn)而生了。我有幸作為三大算法的評(píng)委之一參與
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給"小白"圖示講解OFDM的原理
- 起因是這樣的。時(shí)間回到07年底,4G方興之時(shí),同桌隔壁的隔壁"小白"同學(xué)說看不太明白OFDMA的原理,讓我講解一下。我一向?qū)ψ约旱募夹g(shù)水平、邏輯思考能力和表達(dá)技巧還是蠻有自信的,因此輕笑一聲就答應(yīng)了。半小時(shí)后,在嘗試了從時(shí)域、頻域以及物理意義等各方面講解,但均無法從“小白”的眼神中抹除那份迷茫之后,我豎起了白旗,讓“小白”自生自滅去了。 對(duì)知識(shí)能力的掌握,我自己粗曠的分為兩層:一層是“會(huì)了,能應(yīng)用”;二層
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OFDM原理
- 導(dǎo)讀:在科技快速發(fā)展的今天,移動(dòng)通信為我們帶來了極大的方便,其實(shí)呢,OFDM就是未來移動(dòng)通信的發(fā)展方向,下面就隨小編一起來學(xué)習(xí)一下OFDM是如何工作的吧~~~ 1.OFDM原理--簡介 OFDM,是Orthogonal Frequency Division Multiplexing的簡稱,中文含義就是正交頻分復(fù)用技術(shù),是MCM Multi-CarrierModulation多載波調(diào)制的一種。OFDM技術(shù)采用的是一種不連續(xù)的多音調(diào)技術(shù),所以被稱為載波的不同頻率中的大量信號(hào)合并成單一的信號(hào),從而完
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如何抵消OFDM系統(tǒng)的失真
- 1 系統(tǒng)模型 OFDM 系統(tǒng)的發(fā)射機(jī)如圖1所示。發(fā)射機(jī)首先將二進(jìn)制信源映射為固定星座圖上的復(fù)數(shù)點(diǎn),并轉(zhuǎn)化為并行數(shù)據(jù)流,每個(gè)OFDM 符號(hào)的并行數(shù)據(jù)的數(shù)目由系統(tǒng)的子載波數(shù)決定。然后在中插入位置及大小均預(yù)先確定的導(dǎo)頻信號(hào),為指定的導(dǎo)頻位置。這些導(dǎo)頻信號(hào)所發(fā)送的信息對(duì)于接收機(jī)來說是 己知的,因此可以用來估計(jì)外界環(huán)境對(duì)發(fā)送信號(hào)的影響,如時(shí)變信道作用等,本文將其用于對(duì)失真信號(hào)的估計(jì)。將數(shù)據(jù)流做IFFT運(yùn)算變換為時(shí)域信號(hào),最后轉(zhuǎn)換 為串行數(shù)據(jù)流并通過數(shù)模轉(zhuǎn)換器和功放,變成模擬信號(hào)被發(fā)送出去,如圖1所示。
- 關(guān)鍵字: OFDM 數(shù)模轉(zhuǎn)換器和
OFDM信道調(diào)制解調(diào)的仿真及其FPGA設(shè)計(jì)
- OFDM(正交頻分復(fù)用)是一種高效的多載波調(diào)制技術(shù),其最大的特點(diǎn)是傳輸速率高,具有很強(qiáng)的抗碼間干擾和信道選擇性衰落能力。OFDM最初用于高速M(fèi)ODEM、數(shù)字移動(dòng)通信和無線調(diào)頻信道上的寬帶數(shù)據(jù)傳輸,隨著IEEE802.11a協(xié)議、BRAN(Broadband Radio Access Network)和多媒體的發(fā)展,數(shù)字音頻廣播(DAB)、地面數(shù)字視頻廣播((DVB-T)和高清晰度電視((HDTV)都應(yīng)用了OFDM技術(shù)。 OFDM利用離散傅立葉反變換/離散傅立葉變換(IDFT/DFT)代替多載波調(diào)
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一種改進(jìn)的B3G MIMO-OFDM系統(tǒng)的幀同步方法
- 0 引言 正交頻分復(fù)用(OFDM)是一種多載波傳輸方案,它的特點(diǎn)是各子載波相互正交,擴(kuò)頻調(diào)制后頻譜可以相互重疊,不但減小了子載波間的相互干擾,還大大提高了頻譜利用率。OFDM系統(tǒng)能夠很好地對(duì)抗頻率選擇性衰落和窄帶干擾。MIMO(多人多出)是一種革命性的天線技術(shù)。MIMO系統(tǒng)的特點(diǎn)是將多徑傳播變?yōu)橛欣蛩?。它有效地使用隨機(jī)衰落及多徑時(shí)延擴(kuò)展,在不增加頻譜資源和天線發(fā)送功率的情況下,不僅可以利用MIMO信道提供的空間復(fù)用增益提高信道的容量,同時(shí)還可以利用。MIMO信道提供的空間分集增益提高信道的可靠
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OFDM系統(tǒng)中DAGC的應(yīng)用研究及FPGA實(shí)現(xiàn)
- O 引 言 隨著各種FFT算法的出現(xiàn),DFT在現(xiàn)代信號(hào)處理中起著越來越重要的作用。在B3G和4G移動(dòng)通信中所采用的0FDM技術(shù),更是以IDFT/DFT來進(jìn)行OFDM調(diào)制和解調(diào)制,IDFT/DFT的精度直接影響基帶解調(diào)的性能。 在硬件實(shí)現(xiàn)中,通常影響定點(diǎn)化FFT算法精度的有量化誤差、舍入誤差和溢出誤差。一旦決定了量化方式和數(shù)據(jù)位寬后,量化誤差和舍入誤差都是可估計(jì)的,而溢出誤差則隨著輸入信號(hào)功率的增大而急劇增加,造成SNR嚴(yán)重惡化。 中射頻接收時(shí),通常使用AAGc和DAGC來改善ADC正
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