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基于GUI的跳頻OFDM系統仿真設計

  • 為了更形象地理解和掌握跳頻OFDM系統的工作過(guò)程,在分析了跳頻OFDM系統原理的基礎上,基于Matlab中的圖形用戶(hù)界面(GUI)設計了整個(gè)仿真系統,并形象地設計出結構組成圖。通過(guò)時(shí)實(shí)例的仿真,從而證實(shí)了仿真系統的可行性,結果顯示該仿真系統界面友好,操作簡(jiǎn)單,并可以動(dòng)態(tài)地設置參數,方便了仿真過(guò)程,系統性能較好,即使在較低信噪比情況下,系統的誤碼率仍然較小。
  • 關(guān)鍵字: 仿真  設計  系統  OFDM  GUI  基于  

規劃先行,大唐移動(dòng)LTE起航

  • TD-LTE以OFDM和MIMO作為關(guān)鍵技術(shù),旨在提供一套更低傳輸時(shí)延、更高用戶(hù)傳輸速率、更大容量、更廣覆蓋、更低運...
  • 關(guān)鍵字: TD-LTE  OFDM  MIMO  大唐移動(dòng)  

淺析OFDM 技術(shù)在應急通信系統中的應用

  • 摘要:當前,自然災害、公共衛生事件以及公共安全事件在世界范圍內頻頻發(fā)生,應急通信系統在面對這些突發(fā)事...
  • 關(guān)鍵字: OFDM  

探討固定及移動(dòng)WiMAX系統對無(wú)線(xiàn)射頻子系統的設計要求

  • 隨著(zhù)服務(wù)供應商和基礎架構設備制造商近來(lái)公布多項先進(jìn)無(wú)線(xiàn)服務(wù)及設備合同簽訂的消息,WiMAX正大受市場(chǎng)注目。...
  • 關(guān)鍵字: WiMAX  射頻  RF  OFDM  801.11  802.16  QAM  BPSK  QPSK  IQ  PA  TDD  HFDD  SAW  SiGe  IF  MIMO  WiFi  

OFDM通信技術(shù)淺析

  • 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(chǎng)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: OFDM  正交頻分復用  多載波傳輸技術(shù)  MMDS  

基于IEEE802.11a無(wú)線(xiàn)標準的STC-OFDM系統性能研究

  • 提出了使用正交頻分復用(OFDM)技術(shù)減少碼間干擾(ISI)來(lái)改善頻率選擇性衰落信道下空時(shí)編碼(STC)性能的合理方案。在IEEE802.11a無(wú)線(xiàn)標準下對STC與OFDM技術(shù)相結合后的STC-OFDM系統進(jìn)行了理論分析,通過(guò)仿真對系統性能進(jìn)行了評估。仿真結果表明,空時(shí)分組編碼(STBC)與OFDM技術(shù)的結合優(yōu)于垂直的貝爾實(shí)驗室分層空時(shí)方案(VBLAST)與OFDM技術(shù)的結合;FFT點(diǎn)數與子載波數對系統性能有一定的影響;隨機交織器有助于顯著(zhù)改善多徑衰落信道下系統性能,并能在各種信道上達到合理的魯棒性。
  • 關(guān)鍵字: STC-OFDM  802.11  IEEE  無(wú)線(xiàn)標準    

電力線(xiàn)載波技術(shù)與基于OFDM的PRIME和G3方案對比

  •   本文介紹了電力線(xiàn)載波(PLC)技術(shù)及其發(fā)展歷程,并將傳統的窄帶單載波FSK調制方案與基于OFDM的PRIME和G3兩種新方案進(jìn)行了對比?!〗榻B  傳統的電網(wǎng)正在發(fā)生變革。在過(guò)去的一個(gè)世紀,電網(wǎng)是一個(gè)用來(lái)將由一定數量
  • 關(guān)鍵字: G3  方案  對比  PRIME  OFDM  載波  技術(shù)  基于  電力線(xiàn)  

基于OFDM系統的頻域同步估計技術(shù)

  • 基于OFDM系統的頻域同步估計技術(shù),同步部分概述

    正交頻分復用(OFDM)系統的一個(gè)重要問(wèn)題是對頻率偏移非常敏感,很小的頻率偏移都會(huì )造成系統性能的嚴重下降。另外收發(fā)端采樣鐘不匹配,也會(huì )導致有用數據信號相位旋轉和幅度衰減,破壞了OFDM子載波間的
  • 關(guān)鍵字: 估計  技術(shù)  同步  系統  OFDM  基于  

CDMA與OFDM之技術(shù)比較

  •   CDMA與OFDM之技術(shù)比較  
      OFDM控制信道插入方式頻譜利用率、支持高速率多媒體服務(wù)、系統容量、抗多徑信道干擾等因素是目前大多數固定寬帶無(wú)線(xiàn)接入設備商在選擇CDMA(碼分多址)或OFDM(正交頻分復用)作為點(diǎn)到
  • 關(guān)鍵字: 比較  技術(shù)  OFDM  CDMA  

OFDM基本原理及應用

  •  OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交頻分復用技術(shù),實(shí)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
  • 關(guān)鍵字: 應用  原理  基本  OFDM  

高速移動(dòng)下OFDM均衡器的FPGA實(shí)現

  • 在高速移動(dòng)下,OFDM系統載波間正交性被破壞,出現載波間干擾(ICI),嚴重影響系統性能,必須采用適當的均衡技術(shù)以補償ICI。為了保證通信的有效性和實(shí)時(shí)性要求,使用FPGA實(shí)現了一種低復雜度的最小均方誤差(MMSE)OFDM均衡器算法。在ISE軟件平臺上使用Verilog語(yǔ)言編寫(xiě)程序,并在Xilinx公司Virtex-2實(shí)驗板(XC2V930芯片)上對設計進(jìn)行了驗證。
  • 關(guān)鍵字: OFDM  FPGA  移動(dòng)  均衡器    

基于OFDM的無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信

  • 通過(guò)一些通俗易懂的圖形,對正交頻分復用(OFDM)的基本原理及其在移動(dòng)通信中的應用進(jìn)行了闡述。首先從高的頻譜利用率和抗多徑衰落出發(fā),先對OF DM優(yōu)點(diǎn)的基本原理進(jìn)行了闡述,然后分析了循環(huán)前綴對時(shí)間彌散信道所帶來(lái)
  • 關(guān)鍵字: 移動(dòng)通信  無(wú)線(xiàn)  OFDM  基于  

摩托羅拉高管:WiMAX技術(shù)70%可用于TD-LTE

  • 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(chǎng)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: TD-LTE  摩托羅拉  OFDM  WiMAX  

Maxim推出用于窄帶OFDM電力線(xiàn)通信的模擬前端IC

  •   Maxim推出首款完全集成的模擬前端(AFE) MAX2991,專(zhuān)為通過(guò)電力線(xiàn)傳輸基于OFDM*信號的應用而設計。Maxim業(yè)內領(lǐng)先的方案能夠為富于挑戰性的電力線(xiàn)通信市場(chǎng)提供優(yōu)異的性能,與早期的分立方案相比,AFE的整體成本可降低50%以上。作為全球范圍內新型智能電網(wǎng)的積極倡導者,MAX2991專(zhuān)為遠程監測及控制應用而設計,包括自動(dòng)電表管理(AMM),家庭、樓宇和工業(yè)自動(dòng)化,制熱、通風(fēng)與空調控制(HVAC),照明控制以及傳感器控制與數據采集(SCADA)系統。   MAX2991具有一路發(fā)送通道和一
  • 關(guān)鍵字: Maxim  模擬前端IC  OFDM  

用NI技術(shù)設計的OFDM發(fā)射接收系統

  • OFDM是一種多載波的數字傳輸體制,以其特有的優(yōu)勢被廣泛地應用到數字音頻廣播,數字電視廣播和無(wú)線(xiàn)寬帶等領(lǐng)域,并將進(jìn)入到更多的領(lǐng)域中。對OFDM系統的仿真可以用軟件完成,但是對于硬件平臺的搭建往往需要大量的開(kāi)銷(xiāo)
  • 關(guān)鍵字: 接收  系統  發(fā)射  OFDM  技術(shù)  設計  NI  
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ofdm介紹

基本原理   OFDM —— OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交頻分復用技術(shù),實(shí)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(gè)子信道上進(jìn)行傳輸。正交信號可以通過(guò)在接收端采用相關(guān)技術(shù)來(lái)分開(kāi),這樣可以 [ 查看詳細 ]

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