ofdm 文章 進(jìn)入ofdm技術(shù)社區(qū)
高清晰度數(shù)字電視傳輸系統(tǒng)設(shè)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(jìn)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(luò)的基礎(chǔ)上新生。 清華大學(xué)在綜合吸收國外已有高清晰度數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)點的基礎(chǔ)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(wù)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(shè)計(06-100)
- 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(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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節(jié)能智能型3G基站的設(shè)計
- 當(dāng)今的移動電話用戶希望獲得能夠與靜止?fàn)顟B(tài)下相媲美的移動頻帶寬度?;赪CDMA的3G網(wǎng)絡(luò)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(fù)合調(diào)制系統(tǒng)實現(xiàn)頻譜效率的優(yōu)化的同時,會導(dǎo)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(shè)3G電信基礎(chǔ)設(shè)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
- 關(guān)鍵字: 3G 功率放大器 WCDMA WiMAX OFDM
TDS-OFDM系統(tǒng)的載波間干擾消除方法
- 摘要:為了消除時域同步正交頻分復(fù)用(TDS-OFDM)系統(tǒng)中的載波間干擾(ICl),通過假定信道在OFDM塊內(nèi)呈線性變化,建...
- 關(guān)鍵字: 干擾消除 TDS-OFDM 信道 信干比 頻移 正交頻分復(fù)用 誤比特率 體數(shù)據(jù) 載波 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(fù)雜的時-空-頻變信道,其主要特征是復(fù)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(yīng)的存在造成接收信號的畸變和嚴(yán)重的碼間干擾,給水聲通信系統(tǒng)的設(shè)計帶來了巨大的困難,信道中的相位起伏使得載波恢復(fù)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(yīng)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
- 關(guān)鍵字: OFDM 水聲信道 D/A 通信基礎(chǔ)
在實施 802.16 標(biāo)準(zhǔn) 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(luò)家園
- 關(guān)鍵字: IEEE802.16 RF OFDM OFDMA WiMAX
一種新的MB-OFDM-UWB技術(shù)分析與應(yīng)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(biāo)準(zhǔn)技術(shù)。 目前UWB有兩大標(biāo)準(zhǔn):一是以Intel公司為首提交的多帶正交頻分復(fù)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(biāo)準(zhǔn)。在此基礎(chǔ)上提出的時頻交織MB
- 關(guān)鍵字: 通訊 無線 網(wǎng)絡(luò) MB-OFDM-UWB 超寬帶 無線網(wǎng)絡(luò)
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(luò)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(luò)傳輸媒體的選擇在數(shù)字家庭的網(wǎng)絡(luò)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(luò)有著它自身的優(yōu)勢。
- 關(guān)鍵字: 通訊 無線 網(wǎng)絡(luò) 0709_A 雜志_技術(shù)長廊 電力調(diào)制解調(diào) 電力線通訊 OFDM 家庭網(wǎng)絡(luò)
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(biāo)是實現(xiàn)各種業(yè)務(wù)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
- 關(guān)鍵字: 通訊 無線 網(wǎng)絡(luò) OFDM 多址接入 無線 通信
4G移動通信中的OFDM-MIMO技術(shù)研究
- 引言 4G將提供高達(dá)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(wù),實現(xiàn)商業(yè)無線網(wǎng)絡(luò)、局域網(wǎng)、藍(lán)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(jìn)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(xué)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(yīng)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(fù)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(jìn)
- 以IEEE 802.16e標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)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(luò)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(jìn)空口技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)——802.16m。 2006年12月IEEE啟動了IEEE 802.16m標(biāo)準(zhǔn)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(fù)用,實現(xiàn)高效的頻譜利用率。 (2)雙
- 關(guān)鍵字: OFDM WiMAX 關(guān)鍵 通訊 網(wǎng)絡(luò) 無線 物理層
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(wù)豐富業(yè)務(wù)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(fù)用(
- 關(guān)鍵字: 4G MIMO-OFDM 通訊 網(wǎng)絡(luò) 無線
OFDM技術(shù)簡介
- OFDM(正交頻分復(fù)用)是一種無線環(huán)境下的高速傳輸技術(shù),適合在多徑傳播和多普勒頻移的無線移動信道中傳輸高速數(shù)據(jù)。它能有效對抗多徑效應(yīng),消除符號間干擾,對抗頻率選擇性衰落,而且信道利用率高。OFDM技術(shù)先后被歐洲數(shù)字音頻廣播(DAB)、歐洲數(shù)字視頻廣播(DVB)、IEEE802.11無線局域網(wǎng)等系統(tǒng)采用。 OFDM是一種高效的數(shù)據(jù)傳輸方式,其基本思想是在頻域內(nèi)將給定信道分成許多正交子信道,在每個子信道上使用一個子載波進(jìn)行調(diào)制,并且各子載波并行傳輸。這樣,盡管總的信道是非平坦的,具有頻率選擇性,但
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多載波技術(shù)在3G網(wǎng)絡(luò)部署中的應(yīng)用
- 3G網(wǎng)絡(luò)部署的發(fā)展和需求 3G網(wǎng)絡(luò)部署基本采用統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施的指導(dǎo)思想,分步驟實現(xiàn)3G網(wǎng)絡(luò)廣度覆蓋和深度覆蓋。在建網(wǎng)初期,首先確保重點區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)覆蓋,并確定后續(xù)分步實施過程中的有序規(guī)劃與合理覆蓋,保證網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的高起點,避免后期網(wǎng)絡(luò)擴容中大規(guī)模小區(qū)分裂對網(wǎng)絡(luò)造成的影響。對于已有2G網(wǎng)絡(luò)的運營商,要協(xié)調(diào)與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)間的關(guān)系,確?,F(xiàn)有移動用戶市場資源利用率最大化。因此,在3G網(wǎng)絡(luò)部署初期,要對整個網(wǎng)絡(luò)的部署、擴容及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化進(jìn)行整體規(guī)劃。 表1:3G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展各階段網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要任務(wù) 在3G網(wǎng)絡(luò)部署中,基站
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ofdm介紹
基本原理
OFDM —— OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交頻分復(fù)用技術(shù),實際上OFDM是MCM Multi-CarrierModulation,多載波調(diào)制的一種。其主要思想是:將信道分成若干正交子信道,將高速數(shù)據(jù)信號轉(zhuǎn)換成并行的低速子數(shù)據(jù)流,調(diào)制到在每個子信道上進(jìn)行傳輸。正交信號可以通過在接收端采用相關(guān)技術(shù)來分開,這樣可以 [ 查看詳細(xì) ]
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