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第四代移動通信系統(tǒng)中的多天線技術(shù)

  •   一、引言   由于第三代移動通信系統(tǒng)(3G)還存在一些不足,包括很難達到較高的通信速率,提供服務速率的動態(tài)范圍不大,不能滿足各種業(yè)務類型要求,以及分配給3G系統(tǒng)的頻率資源已經(jīng)趨于飽和等,于是人們提出了第四代移動通信系統(tǒng)(4G)的構(gòu)想。4G的關(guān)鍵技術(shù)包括:  ?。?)調(diào)制和信號傳輸技術(shù)(OFDM);  ?。?)先進的信道編碼方式(Turbo碼和LDPC);  ?。?)多址接入方案(MC-CDMA和FH-OFCDMA);  ?。?)軟件無線電技術(shù);  ?。?)MIMO和智能天線技術(shù);  ?。?/li>
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3G演進LTE新興技術(shù)全解析

  • 在3GPP中,3G LTE的正式名稱是3G Long Term Evolution(LTE),即3GPP長期演進(LTE)項目。 3GPP長期演進(LTE)項目是近兩年來3GPP啟動的最大的新技術(shù)研發(fā)項目,以OFDM/FDMA為核心的技術(shù),與其說是3G技術(shù)的“演進”(evolution),不如說是“革命”(revolution)。 這種技術(shù)和3GPP2AIE、WiMAX、以及最新出現(xiàn)的IEEE802.20MBFDD/MBTDD等,具有某些&l
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高清晰度數(shù)字電視傳輸系統(tǒng)設計與實現(xiàn)方案

  •   在有限帶寬內(nèi)傳輸高清晰度數(shù)字電視對視頻、音頻壓縮編碼和信道編碼都提出了更高的要求,而且在進行地面?zhèn)鬏數(shù)那闆r下無線環(huán)境的各種衰減和干擾也不可避免,同時考慮到移動環(huán)境下的接收需求,在新一代的地面數(shù)字電視傳輸系統(tǒng)中必需引入無線通信的最新技術(shù)。數(shù)字電視廣播和現(xiàn)代數(shù)字通訊技術(shù)的結(jié)合,使得傳統(tǒng)的電視傳媒得以在通信網(wǎng)絡的基礎上新生。   清華大學在綜合吸收國外已有高清晰度數(shù)字電視標準優(yōu)點的基礎上,完全自主地開發(fā)完成了"地面數(shù)字多媒體電視廣播傳輸協(xié)議DMB-T"并申請了職務發(fā)明專利。在深圳舉
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OFDM信道調(diào)制解調(diào)的仿真及其FPGA設計(06-100)

  •   OFDM(正交頻分復用)是一種高效的多載波調(diào)制技術(shù),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(shù)字移動通信和無線調(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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節(jié)能智能型3G基站的設計

  •   當今的移動電話用戶希望獲得能夠與靜止狀態(tài)下相媲美的移動頻帶寬度?;赪CDMA的3G網(wǎng)絡以及WiMAX等其他最新無線技術(shù)能夠為移動通信用戶提供這樣的高帶寬連接,但這些新系統(tǒng)都存在一個最主要的缺點,即通過大量使用復合調(diào)制系統(tǒng)實現(xiàn)頻譜效率的優(yōu)化的同時,會導致基站中功率放大器(PA)的能效大幅度降低,這種情況對整個系統(tǒng)的功耗來說影響很大。   對于整個無線技術(shù)產(chǎn)業(yè),高功耗是建設3G電信基礎設施需要面臨的主要問題,不僅因為能源費用不斷上漲,而是PA的熱耗散對于發(fā)展更小、更輕、更廉價的基站來說是一種阻礙。此外
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TDS-OFDM系統(tǒng)的載波間干擾消除方法

OFDM水聲通信信道估計技術(shù)研究

  •   水聲信道是一個十分復雜的時-空-頻變信道,其主要特征是復雜性、多變性、強多途和有限帶寬。聲傳播損失和海水吸收損失使得水聲信道帶寬受到極大限制,海洋水聲信道中多徑效應的存在造成接收信號的畸變和嚴重的碼間干擾,給水聲通信系統(tǒng)的設計帶來了巨大的困難,信道中的相位起伏使得載波恢復和相干解調(diào)變得十分困難。在常用的高速水聲通信技術(shù)中,采用相位相干(PSK/QAM)調(diào)制要面對信道起伏時的相干解調(diào)問題,而且要適應收發(fā)端相對運動所帶來的多普勒頻移。OFDM作為一種可有效對抗碼間干擾、頻譜利用率高的高速傳輸系統(tǒng),引起人們
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在實施 802.16 標準 RF 時的選用條件

  • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡家園
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一種新的MB-OFDM-UWB技術(shù)分析與應用

  •   1 引言   超寬帶(UWB)通信技術(shù)具有高速率、高性能、低功耗、低成本、抗多徑衰落、易數(shù)字化等諸多優(yōu)點。在因特網(wǎng)、多媒體和無線通信技術(shù)融合的今天,它是實現(xiàn)小范圍內(nèi)無縫覆蓋的無線多媒體傳輸需求的熱門技術(shù)手段,被視為新一代無線個域網(wǎng)物理層標準技術(shù)。   目前UWB有兩大標準:一是以Intel公司為首提交的多帶正交頻分復用(MB-OFDM)方案;另一個是以Freescale公司為首提交的直擴碼分多址(DS-CDMA)方案。而MB-OFDM方案已成為MBOA聯(lián)盟事實上的標準。在此基礎上提出的時頻交織MB
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電力線網(wǎng)的數(shù)字家庭安全解決方案

  • 摘要: 本文介紹了電力線上網(wǎng)的優(yōu)缺點、原理。并探討了基于電力線網(wǎng)絡的信息安全及密碼更改方法。關(guān)鍵詞: 電力調(diào)制解調(diào);電力線通訊;OFDM;數(shù)字家庭 數(shù)字家庭網(wǎng)絡傳輸媒體的選擇在數(shù)字家庭的網(wǎng)絡解決方案中,有多種傳輸媒介可以選擇。包括以太網(wǎng)、電話線、同軸電纜、無線和電力線。在這些方案中,電力線作為數(shù)字家庭的骨干網(wǎng)絡有著它自身的優(yōu)勢。
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OFDM幾種多址接入技術(shù)的分析

  • 引言   通信技術(shù)的研究目標是實現(xiàn)各種業(yè)務信號高效率、高速率的可靠通信。OFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)技術(shù)因?qū)⒄麄€信道帶寬劃分成若干個子信道,每一子信道用子載波調(diào)制時,允許相鄰子載波之間有很大程度的重疊,頻譜利用率高; OFDM技術(shù)通過串并轉(zhuǎn)換過程將高速傳輸?shù)臄?shù)據(jù)變?yōu)檩^低速率的傳輸,從而使傳輸信道具有平衰落特性,可有效地克服信道頻率選擇性的影響,減少ISI對系統(tǒng)性能的影響;OFDM實現(xiàn)調(diào)制與解調(diào)不同于傳統(tǒng)的調(diào)制方式,而是通過FFT的正、逆變換
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4G移動通信中的OFDM-MIMO技術(shù)研究

  • 引言   4G將提供高達100Mb/S甚至更高的數(shù)據(jù)傳輸速率,支持從語音到多媒體的業(yè)務,實現(xiàn)商業(yè)無線網(wǎng)絡、局域網(wǎng)、藍牙、電視衛(wèi)星通信等的無縫連接,相互兼容。數(shù)據(jù)傳輸速率還可以根據(jù)所要的速率不同進行動態(tài)調(diào)整。在有限的頻譜資源上實現(xiàn)如此高速率和大容量,需要提高頻譜效率。OFDM技術(shù)是可以高效地利用頻譜資源并有效地對抗頻率選擇性衰落。MIMO利用多個天線實現(xiàn)多發(fā)多收,在不增加帶寬和發(fā)送功率的情況下,可以成倍地提高信道容量。MIMO和 OFDM結(jié)合可以克服無線信道頻率選擇性衰落、增加系統(tǒng)容量、提高頻譜利用率,
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一種新的MIMO-OFDM同步技術(shù)研究

  • MIMO技術(shù)近年來得到了很多學者和研究機構(gòu)的重視,但是它要求信道平衰落的前提條件限制了它在寬帶無線通信中的應用,為了避免符號間干擾,通常需要在接收端加信道均衡器。由于有很多根收發(fā)天線,這種均衡器是非常復雜的。另一種解決方法是將OFDM技術(shù)與MIMO技術(shù)結(jié)合起來,利用OFDM技術(shù)對多徑的對抗能力[1],去除符號間干擾,實現(xiàn)寬帶高速無線通信。但MIMO-OFDM系統(tǒng)對同步誤差很敏感:在多徑環(huán)境下, MIMO-OFDM系統(tǒng)對時間同步的要求很高;頻率同步方面,由于MIMO-OFDM系統(tǒng)可以視為N個并行的MIMO子
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WiMAX物理層關(guān)鍵技術(shù)及其演進

  • 以IEEE 802.16e標準為基礎的寬帶無線技術(shù)已經(jīng)成為WiMAX技術(shù)的主流,接入無線網(wǎng)絡已經(jīng)成為很多人生活的一部分。為了滿足人們對傳輸速率日益增長和高速移動性的要求,IEEE在相繼推出了802.16a、802.16d、802.16e后,IEEE即將提出下一代的先進空口技術(shù)標準——802.16m。 2006年12月IEEE啟動了IEEE 802.16m標準的制訂工作,很多全球著名廠家將參與其中。 WiMAX物理層的技術(shù)特點[1]: (1)在物理層采用正交頻分復用,實現(xiàn)高效的頻譜利用率。 (2)雙
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4G中MIMO-OFDM系統(tǒng)的研究

  • 1、引言 4G移動通信在描繪高速的數(shù)據(jù)傳輸,提供從語音到多媒體業(yè)務豐富業(yè)務美好前景的同時,也面臨著兩大挑戰(zhàn):多徑衰落和帶寬利用率。OFDM技術(shù)通過將信道分解為多個正交子信道的方法實現(xiàn)了頻率選擇性多徑衰落信道向平坦衰落信道的轉(zhuǎn)化,有效地減小了多徑衰落的影響。而MIMO技術(shù)能在空間中產(chǎn)生多個獨立的并行信道同時傳輸數(shù)據(jù),在不增加系統(tǒng)帶寬的情況下提高了頻譜利用率。因此,OFDM和MIMO技術(shù)的有效結(jié)合已成為新一代移動通信的必然趨勢。 2、MIMO-OFDM技術(shù) 2.1 OFDM技術(shù) 正交頻分復用(
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