OFDM(正交頻分復用)是一種高效的多載波調制技術,其最大的特點是傳輸速率高,具有很強的抗碼間干擾和信道選擇性衰落能力。OFDM最初用于高速MODEM、數字移動通信和無線調頻信道上的寬帶數據傳輸,隨著IEEE802.11a協(xié)議、BRAN(Broadband Radio Access Network)和多媒體的發(fā)展,數字音頻廣播(DAB)、地面數字視頻廣播((DVB-T)和高清晰度電視((HDTV)都應用了OFDM技術。
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
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OFDM FPGA
0 引言
正交頻分復用(OFDM)是一種多載波傳輸方案,它的特點是各子載波相互正交,擴頻調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。MIMO系統(tǒng)的特點是將多徑傳播變?yōu)橛欣蛩亍K行У厥褂秒S機衰落及多徑時延擴展,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信道提供的空間復用增益提高信道的容量,同時還可以利用。MIMO信道提供的空間分集增益提高信道的可靠
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MIMO OFDM
O 引 言
隨著各種FFT算法的出現,DFT在現代信號處理中起著越來越重要的作用。在B3G和4G移動通信中所采用的0FDM技術,更是以IDFT/DFT來進行OFDM調制和解調制,IDFT/DFT的精度直接影響基帶解調的性能。
在硬件實現中,通常影響定點化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據位寬后,量化誤差和舍入誤差都是可估計的,而溢出誤差則隨著輸入信號功率的增大而急劇增加,造成SNR嚴重惡化。
中射頻接收時,通常使用AAGc和DAGC來改善ADC正
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OFDM FPGA
O 引言
正交頻分復用(OFDM)是一種正交多載波調制技術,它將寬帶頻率選擇性衰落信道轉換成一系列窄帶平坦衰落信道,在克服信道多徑衰落所引起的碼間干擾,實現高數據傳輸等方面具有獨特的優(yōu)勢。但是由于OFDM信號頻譜重疊,對信道變化很敏感,在高速移動下,信道的時變特性更加明顯,此時OFDM系統(tǒng)載波間的正交性會遭到破壞,出現載波間干擾(ICI),這會導致系統(tǒng)性能明顯降低。為了消除ICI,必須采用適當的均衡技術以補償ICI。國內外許多學者對這些問題進行了大量的研究,提出了各種不同的方法,得到了一些階段性
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OFDM FPGA
跳頻技術具有良好的抗干擾、抗截獲、抗衰落性能,特別是在軍事無線戰(zhàn)術通信領域有著廣泛的應用。傳統(tǒng)的跳頻系統(tǒng)一般采用非相干解調的MFSK作為數字基帶調制方式,優(yōu)點就是能夠通過降低對硬件速度的要求來降低硬件復雜度,但是這種調制方式的致命缺點就是頻譜利用率低,難以實現高速的數據傳輸速率,這一缺點使得跳頻技術很難適應未來的信息化、數字化高速數據傳輸的要求。
OFDM調制是一種高效的數據傳輸方式,通過串/并變換將高速數據流分散到多個正交的子載波上傳輸,一方面使各個子載波的符號率大幅降低,相應的符號持續(xù)時間變
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GUI OFDM
固定WiMAX標準基于正交頻分復用(OFDM) 技術,使用256個副載波; 該標準支持1.75~ 28 MHz范圍內的多個信道帶寬,同時支持多種不同的調制方案,包括BPSK、QPSK、16QAM 和64QAM。
1 主要芯片完成功能
本設備采用超外差時分雙工方式來完成設計,在符合WiMAX 標準的射頻套片推出之前,成功選用SIGE 公司生產的中頻芯片SE7051L10 和 Texasinstruments 公司生產的射頻芯片TRF2436 來完成設計。中頻頻率固定為380 MHz,射頻頻率
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OFDM WiMAX
利用電力線作為信道進行通信是解決最后一公里問題的一個很好的方法。然而電力線作為通信信道,存在著高噪聲、多徑效應和衰落的特點。OFDM技術能夠在抗多徑干擾、信號衰減的同時保持較高的數據傳輸速率,在具體實現中還能夠利用離散傅立葉變換簡化調制解調模塊的復雜度,因此它在電力線高速通信系統(tǒng)中的應用有著非常樂觀的前景。文中給出一種基于正交頻分復用技術(OFDM技術)的調制解調器的設計方案。
1 OFDM原理
OFDM全稱為正交頻分復用(Orthogonal Frequency Division Mu
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DSP OFDM 調制解調器
0 引言
在無線通信系統(tǒng)中,為了提高系統(tǒng)的頻譜效率常采用分集技術,一般有時域分集、頻域分集和空間分集。
由于空間分集能夠在不損失任何帶寬效率的情況下執(zhí)行,因此當通信系統(tǒng)的衰落信道是非選擇性的,或者系統(tǒng)要保證一定的傳輸速率和帶寬效率時,通常都會采用空間分集技術。而MIMO-OFDM系統(tǒng),就是利用空間分集技術,從而實現空間復用,使得系統(tǒng)的傳輸容量隨著天線數量的增加而線性增加。采用空間復用增益的方法有很多,一般常用的有迫零(ZF)算法,最小均方誤差(MMSE)算法,最大似然(ML)算法以及貝爾實驗室的分層空
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MIMO-OFDM Turbo
StrongKIWI方案應用業(yè)界最先進的OFDM調制電力線載波技術,使用單相電力線作為數據傳輸通道即可實現對現有路燈...
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OFDM 智能路燈
2013年12月2日,測試、測量及監(jiān)測儀器的全球領導廠商---泰克公司在亞洲光纖通信與光電國際會議 (ACP 2013)上展出了其最新前沿相干光測試完整解決方案,其中包括寬帶OFDM光通信系統(tǒng)測試解決方案、400G/1Tbps多載波相干光調制方案以及40G/100G光通信一致性解決方案。
關鍵字:
泰克 光通信 示波器 OFDM
智能電網的話題現在很熱,但是現在還有一些問題有待解決,比如電網的傳輸效率過低、傳輸系統(tǒng)的泄露問題嚴重、故障定位困難、容易遭受黑客攻擊、如何平衡用電負荷等。在解決這些問題的過程中,半導體將扮演很重要的角色。
關鍵字:
德州儀器 智能電網 OFDM 201305
光纖通信系統(tǒng)中引進OFDM技術給O-OFDM系統(tǒng)帶來對同步、高峰均比等敏感問題。疊加訓練序列技術時IM/DDO-OFDM系統(tǒng)幀同步算法研究,設計了FPGA的算法實現結構,聯(lián)合Matlab,Modelsim等仿真工具驗證算法開發(fā)的有效性。實驗結果表明,疊加的訓練序列對數據影響較小,與傳統(tǒng)方法相比,具有更高的同步正確率,易于實現,有較強的工程應用前景。
關鍵字:
疊加訓練序列技術 OFDM 幀同步 Modelsim
第四代移動通信系統(tǒng)要求有更高的數據傳輸速率、更好的傳輸質量且同時能很好地克服多徑衰落,消除高速數據傳輸時嚴重的符號間干擾并大大提高頻譜利用率,正交頻分復用OFDM技術作為一種強有力的數字調制方式,以其突出的優(yōu)點成為4G移動通信系統(tǒng)的核心技術。在多徑時延、信息速率以及帶寬等特定背景條件確定的情況下,根據工程經驗設計了一種適應該背景條件的突發(fā)OFDM傳輸系統(tǒng),并且確定予載波數量、符號速率、OFDM幀結構等總體參數。最后給出了該OFDM傳輸系統(tǒng)設計結構示意圖。
關鍵字:
OFDM 卷積編碼 多普勒頻移 定時估計
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