在基于OFDM的蜂窩移動通信網絡中,影響系統性能的主要干擾來自小區間干擾。小區間的干擾協調技術是提高系統性能的有效手段之一。首先,給出了干擾協調的軟頻率復用原理。然后,按照資源在時域上調度粒度的不同將干擾協調技術分為三類,即靜態干擾協調、動態干擾協調和半靜態干擾協調,并分析了各自的優缺點。最后,通過兩個干擾協調方案實例說明干擾協調在3G長期演進系統中的應用。
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寬帶 OFDM 干擾協調
正交頻分多址接入(OFDMA)是OFDM(正交頻分復用)調制的一種形式,它針對多用戶通信進行了優化,尤其是蜂窩電話和其它移動設備。它是針對蜂窩電話長期演進(LTE)的最合適調制方案。
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蜂窩電話 LTE OFDM
MIMO技術與OFDM技術相結合被視為下一代高速無線局域網的核心技術。本文全面分析了MIMIMO與OFDM技術在無線局域網中的應用,探討了MIMO、OFDM中的關鍵技術,并展望了其發展前景。
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MIMIMO OFDM 無線局域網
配電網自動化系統可采用的通信有光纖、配電載電(DLC:Distribution Line Carrier)、無線、有線等多種方式。10kV配電線路從變電所出發可以延伸到線路上的任一測、控點,所以DLC是最經濟、可靠的通信方式之一,是配電自動化的首選通信方式。
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OFDM 自動化 通信
本文比較了在不同的損傷和操作條件下ATSC 8-VSB、DVB-T COFDM和ISDB-T BST-OFDM傳輸系統的性能。首先提供了一個通用的系統級描述,隨后對實驗室測試結果和理論分析進行了比較,討論了各個系統門限的差別。
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ATSC OFDM 數字電視
在經歷了機械電視時代、黑白電子電視和彩色電視時代以后,電視向著數字化和高清晰度向前邁進,模擬電視在全世界范圍內正在逐步引退。經過多年堅持不懈的研究和發展,數字電視地面廣播(DTTB:Digital Television Terrestrial Broadcasting)取得了很多的成果,世界上已經提出了三個地面數字電視標準
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OFDM 數字電視
基于白光發光二極管的可見光通信技術,可以同時實現照明和無線通信,是一種綠色節能、頻譜資源更寬、可移 動的接入方式,適用于各種場合,綠色環保而且沒有電磁干 擾。因此,本文研究基于MIMO-OFDM技術的室內可見光通信系統的原理,研究MIMO和OFDM技術的優勢,通過空 分復用提高系統的傳輸速率和穩定性,實現系統的算法仿 真,分析了MIMO-OFDM應用于可見光通信的前景。1 室內可見光通信系統的組成基于白色可見光的無線通信系統主要包括發射部分、 傳輸部分和接收部分。將
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MIMO-OFDM 可見光
[導讀]OFDM正交頻分復用作為一種多載波傳輸技術,主要應用于數字視頻廣播系統、MMDS多信道多點分布服務和WLAN服務以及下一代陸地移動通信系統。隨著這種傳輸技術的大范圍使用,我們的通信能力在逐漸增強。那么究竟O
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OFDM 通信技術
在傳統的多載波通信系統中,整個系統頻帶被劃分為若干個互相分離的子信道(載波)。載波之間有一定的保護間隔,接收端通過濾波器把各個子信道分離
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OFDM 技術 基本原理
萬物互聯的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難題。比如,如何支持擁有大量連接數的物聯網應用,如何支持對時延和可靠性要求極高的車聯網業務,如何支持內容越來越多樣速率越來越高的智能手機業務。為了全面實現5G預期的各項指標和功能,5G關鍵技術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,由Altera、西安電子科技大學、友晶科技主辦,華為、英特爾、展訊通信贊助的第一屆5G算法創新大賽應運而生了。我有幸作為三大算法的評委之一參與
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5G f-OFDM
起因是這樣的。時間回到07年底,4G方興之時,同桌隔壁的隔壁"小白"同學說看不太明白OFDMA的原理,讓我講解一下。我一向對自己的技術水平、邏輯思考能力和表達技巧還是蠻有自信的,因此輕笑一聲就答應了。半小時后,在嘗試了從時域、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。
對知識能力的掌握,我自己粗曠的分為兩層:一層是“會了,能應用”;二層
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OFDM
2015年5月21日,“第一屆5G算法創新大賽”在西安電子科技大學啟動,其由Altera、西安電子科技大學、友晶科技主辦,華為、英特爾、展訊等公司贊助。大賽面向全國大專院校碩士和博士研究生以及高年級本科生開放,預計將有百支隊伍參加。在啟動儀式上,部分企業家談了5G的發展規劃及研發布局。
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5G 算法 SCMA F-OFDM Polar Code 201507
導讀:在科技快速發展的今天,移動通信為我們帶來了極大的方便,其實呢,OFDM就是未來移動通信的發展方向,下面就隨小編一起來學習一下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用技術,是MCM Multi-CarrierModulation多載波調制的一種。OFDM技術采用的是一種不連續的多音調技術,所以被稱為載波的不同頻率中的大量信號合并成單一的信號,從而完
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OFDM OFDM原理
1 系統模型
OFDM 系統的發射機如圖1所示。發射機首先將二進制信源映射為固定星座圖上的復數點,并轉化為并行數據流,每個OFDM 符號的并行數據的數目由系統的子載波數決定。然后在中插入位置及大小均預先確定的導頻信號,為指定的導頻位置。這些導頻信號所發送的信息對于接收機來說是 己知的,因此可以用來估計外界環境對發送信號的影響,如時變信道作用等,本文將其用于對失真信號的估計。將數據流做IFFT運算變換為時域信號,最后轉換 為串行數據流并通過數模轉換器和功放,變成模擬信號被發送出去,如圖1所示。
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OFDM 數模轉換器和
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協議、BRAN(Broadband Radio Access Network)和多媒體的發展,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
ofdm介紹
基本原理
OFDM —— OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交頻分復用技術,實際上OFDM是MCM Multi-CarrierModulation,多載波調制的一種。其主要思想是:將信道分成若干正交子信道,將高速數據信號轉換成并行的低速子數據流,調制到在每個子信道上進行傳輸。正交信號可以通過在接收端采用相關技術來分開,這樣可以 [
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