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OFDM系統(tǒng)中DAGC的應(yīng)用研究及FPGA實現(xiàn)
- O 引 言 隨著各種FFT算法的出現(xiàn),DFT在現(xiàn)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(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。 在硬件實現(xiàn)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(shù)據(jù)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(yán)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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高速移動下OFDM均衡器的FPGA實現(xiàn)
- O 引言 正交頻分復(fù)用(OFDM)是一種正交多載波調(diào)制技術(shù),它將寬帶頻率選擇性衰落信道轉(zhuǎn)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(xiàn)高數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫婢哂歇毺氐膬?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(xiàn)載波間干擾(ICI),這會導(dǎo)致系統(tǒng)性能明顯降低。為了消除ICI,必須采用適當(dāng)?shù)木饧夹g(shù)以補(bǔ)償ICI。國內(nèi)外許多學(xué)者對這些問題進(jìn)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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基于GUI的跳頻OFDM系統(tǒng)仿真設(shè)計
- 跳頻技術(shù)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(shù)通信領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。傳統(tǒng)的跳頻系統(tǒng)一般采用非相干解調(diào)的MFSK作為數(shù)字基帶調(diào)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(fù)雜度,但是這種調(diào)制方式的致命缺點就是頻譜利用率低,難以實現(xiàn)高速的數(shù)據(jù)傳輸速率,這一缺點使得跳頻技術(shù)很難適應(yīng)未來的信息化、數(shù)字化高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊蟆? OFDM調(diào)制是一種高效的數(shù)據(jù)傳輸方式,通過串/并變換將高速數(shù)據(jù)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(yīng)的符號持續(xù)時間變
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基于OFDM的WiMAX RF系統(tǒng)設(shè)計
- 固定WiMAX標(biāo)準(zhǔn)基于正交頻分復(fù)用(OFDM) 技術(shù),使用256個副載波; 該標(biāo)準(zhǔn)支持1.75~ 28 MHz范圍內(nèi)的多個信道帶寬,同時支持多種不同的調(diào)制方案,包括BPSK、QPSK、16QAM 和64QAM。 1 主要芯片完成功能 本設(shè)備采用超外差時分雙工方式來完成設(shè)計,在符合WiMAX 標(biāo)準(zhǔn)的射頻套片推出之前,成功選用SIGE 公司生產(chǎn)的中頻芯片SE7051L10 和 Texasinstruments 公司生產(chǎn)的射頻芯片TRF2436 來完成設(shè)計。中頻頻率固定為380 MHz,射頻頻率
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基于DSP的電力線載波OFDM調(diào)制解調(diào)器
- 利用電力線作為信道進(jìn)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(yīng)和衰落的特點。OFDM技術(shù)能夠在抗多徑干擾、信號衰減的同時保持較高的數(shù)據(jù)傳輸速率,在具體實現(xiàn)中還能夠利用離散傅立葉變換簡化調(diào)制解調(diào)模塊的復(fù)雜度,因此它在電力線高速通信系統(tǒng)中的應(yīng)用有著非常樂觀的前景。文中給出一種基于正交頻分復(fù)用技術(shù)(OFDM技術(shù))的調(diào)制解調(diào)器的設(shè)計方案。 1 OFDM原理 OFDM全稱為正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency Division Mu
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一種新型雙陷波特性的超寬帶單極子天線設(shè)計
- 摘要 提出了一種新型雙陷波特性的超寬帶單極子天線。通過在介質(zhì)基板上添加錐形輻射貼片,天線可以覆蓋超寬帶通信頻段。在輻射貼片上引入上、下兩個錐形縫隙結(jié)構(gòu),可以實現(xiàn)3.5 GHz、5.5 GHz的雙陷波特性。天線實測模型電壓駐波比<2的阻抗帶寬是2.56~10.61GHz,其中3.18~3.76 GHz和4.4~5.75 GHz具有陷波特性。測試表明,天線在工作頻帶內(nèi)具有全向輻射特性。 20世紀(jì)90年代,超寬帶技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于軍事領(lǐng)域。隨著短距離無線通信的發(fā)展,2002年美國聯(lián)邦通信委員會劃分3.1~1
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一種基于Turbo 碼的MIMO-OFDM檢測系統(tǒng)的設(shè)計
- 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(shù),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(dāng)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(shù)。而MIMO-OFDM系統(tǒng),就是利用空間分集技術(shù),從而實現(xiàn)空間復(fù)用,使得系統(tǒng)的傳輸容量隨著天線數(shù)量的增加而線性增加。采用空間復(fù)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
- 關(guān)鍵字: MIMO-OFDM Turbo
非交叉饋電的印刷對數(shù)周期天線的頻域特性
- 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: 對數(shù)周期天線 印刷天線 非交叉饋電 UWB
基于OFDM的水聲通信系統(tǒng)設(shè)計
- 淺海高速水聲通信面臨最困難的就是強(qiáng)多途和由于海洋表面反射,內(nèi)波等引起的快速時變。其中自多途引起的接收信...
- 關(guān)鍵字: OFDM 水聲通信 系統(tǒng)設(shè)計
基于OFDM調(diào)制技術(shù)的配電自動化通信系統(tǒng)研究
- 引言 配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)可采用的通信有光纖、配電載電(DLC:Distribution Line Carrier)、無線、有線 ...
- 關(guān)鍵字: OFDM 調(diào)制技術(shù) 配電自動化通信系統(tǒng)
智能電網(wǎng)的“智”需要半導(dǎo)體技術(shù)實現(xiàn)
- 智能電網(wǎng)的話題現(xiàn)在很熱,但是現(xiàn)在還有一些問題有待解決,比如電網(wǎng)的傳輸效率過低、傳輸系統(tǒng)的泄露問題嚴(yán)重、故障定位困難、容易遭受黑客攻擊、如何平衡用電負(fù)荷等。在解決這些問題的過程中,半導(dǎo)體將扮演很重要的角色。
- 關(guān)鍵字: 德州儀器 智能電網(wǎng) OFDM 201305
克服多重技術(shù)挑戰(zhàn) IR-UWB彌補(bǔ)GPS室內(nèi)定位技術(shù)不足
- 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: IR-UWB GPS室內(nèi)定位 智能手機(jī) 機(jī)頂盒
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