6月8日下午消息,工信部科技司司長(zhǎng)聞庫(kù)今日在2012 TD-LTE組網(wǎng)技術(shù)研討會(huì)上透露,近期將研究TD-LTE的規(guī)模試驗(yàn)的擴(kuò)大范圍。聞庫(kù)在會(huì)上回顧了TD-LTE的發(fā)展歷程。“ 過(guò)去十年,我們?cè)赥D-SCDMA方面有了大量的嘗試,隨
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(tǒng)容量、抗多徑信道干擾等因素是目前大多數(shù)固定寬帶無(wú)線接入設(shè)備商在選擇CDMA(碼分多址)或OFDM(正交頻分復(fù)用)作為點(diǎn)到多點(diǎn)
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交頻分復(fù)用技術(shù),實(shí)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(hào)轉(zhuǎn)換成并行的低速子
通過(guò)一些通俗易懂的圖形,對(duì)正交頻分復(fù)用(OFDM)的基本原理及其在移動(dòng)通信中的應(yīng)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(duì)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(duì)時(shí)間彌散信道所帶來(lái)
OFDM是一種多載波的數(shù)字傳輸體制,以其特有的優(yōu)勢(shì)被廣泛地應(yīng)用到數(shù)字音頻廣播,數(shù)字電視廣播和無(wú)線寬帶等領(lǐng)域,并將進(jìn)入到更多的領(lǐng)域中。對(duì)OFDM系統(tǒng)的仿真可以用軟件完成,但是對(duì)于硬件平臺(tái)的搭建往往需要大量的開(kāi)銷
0引言 正交頻分復(fù)用(OFDM)是一種多載波調(diào)制方式,其基本思想是把高速率的信源信息流通過(guò)串并變換后,變換成N路低速率的并行數(shù)據(jù)流,然后將這N路數(shù)據(jù)流分別調(diào)制到N個(gè)相互正交的子載波上并行傳輸?shù)募夹g(shù)。由于OFDM具
衛(wèi)星通信和短波(1.5~30MHz)通信是目前遠(yuǎn)距離通信的兩種主要手段。對(duì)軍事通信而言,衛(wèi)星在戰(zhàn)爭(zhēng)期間易被干擾或阻塞,甚至被摧毀而失去通信能力,因此,就通信的頑存性、機(jī)動(dòng)性和靈活性而言,短波通信具有無(wú)可比擬的
衛(wèi)星通信和短波(1.5~30MHz)通信是目前遠(yuǎn)距離通信的兩種主要手段。對(duì)軍事通信而言,衛(wèi)星在戰(zhàn)爭(zhēng)期間易被干擾或阻塞,甚至被摧毀而失去通信能力,因此,就通信的頑存性、機(jī)動(dòng)性和靈活性而言,短波通信具有無(wú)可比擬的
引言 在21世紀(jì),移動(dòng)通信技術(shù)和市場(chǎng)飛速發(fā)展,在新技術(shù)、市場(chǎng)需求的共同作用下,出現(xiàn)了第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)-3G,3G中采用碼分多址(CDMA)技術(shù)來(lái)處理多徑問(wèn)題,以獲得多徑分集增益?! ∪欢谠擉w制中,多徑干擾和
引言 在21世紀(jì),移動(dòng)通信技術(shù)和市場(chǎng)飛速發(fā)展,在新技術(shù)、市場(chǎng)需求的共同作用下,出現(xiàn)了第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)-3G,3G中采用碼分多址(CDMA)技術(shù)來(lái)處理多徑問(wèn)題,以獲得多徑分集增益?! ∪欢谠擉w制中,多徑干擾和
基于OFDM技術(shù)的4G通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用
FPGA實(shí)現(xiàn)OFDM水聲通信系統(tǒng)定時(shí)同步
正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)技術(shù)是一種多載波調(diào)制技術(shù),它將寬帶信道分解為相互正交的一組窄帶子信道,利用各個(gè)子信道進(jìn)行并行數(shù)據(jù)傳輸,因此其頻譜利用率高、抗多徑衰落能力強(qiáng)。
OFDM的頻率同步算法
固定WiMAX標(biāo)準(zhǔn)基于正交頻分復(fù)用(OFDM) 技術(shù),使用256個(gè)副載波; 該標(biāo)準(zhǔn)支持1.75~ 28 MHz范圍內(nèi)的多個(gè)信道帶寬,同時(shí)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
針對(duì)本射頻系統(tǒng)而言,I、Q 的正交誤差主要通過(guò)PCB 板I、Q 信號(hào)走線嚴(yán)格等長(zhǎng)來(lái)控制;幅度平衡可通過(guò)運(yùn)算放大器的增益控制電阻來(lái)調(diào)整; 由于本射頻系統(tǒng)選用TRF2436 作為二次混頻的主芯片,混頻器集成在芯片內(nèi)部,無(wú)法控制; 發(fā)射EVM 主要由本地振蕩器的相位噪聲決定。
從2004年開(kāi)始我國(guó)沿著TD所開(kāi)辟的新航線演進(jìn)TD-LTE,先天繼承了很多TD的優(yōu)良基因,后天則通過(guò)新一代寬帶移動(dòng)無(wú)線網(wǎng)重大專項(xiàng)四年的努力,技術(shù)上與國(guó)際LTEFDD并駕齊驅(qū)。去年5月上海世博園和11月廣州亞運(yùn)會(huì)成功演示了高清
分析了正交頻分復(fù)用-連續(xù)相位調(diào)制通信系統(tǒng)的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了一種易于工程實(shí)現(xiàn)的調(diào)制解調(diào)方案。在多徑加高斯白噪聲環(huán)境下,對(duì)比了OFDM-CPM系統(tǒng)與OFDM-QPSK系統(tǒng)的誤碼率特性,研究了調(diào)制指數(shù)對(duì)OFDMCPM系統(tǒng)誤碼率的影響,以及卷積碼對(duì)OFDM-CPM系統(tǒng)誤碼率的改善。
安捷倫科技公司日前宣布在 12 月 1 日至 2 日于華盛頓市舉行的2010 Wireless Innovation Forum上展示最新的 SDR(軟件定義無(wú)線電)設(shè)計(jì)與測(cè)試產(chǎn)品,重點(diǎn)介紹了安捷倫最新的 OFDM(正交頻分多路復(fù)用)技術(shù)設(shè)計(jì)與驗(yàn)
引言:PLC是智能電網(wǎng)通信的第一選擇,在實(shí)現(xiàn)PLC的各種調(diào)制方式中,窄帶單載波方案已有成熟應(yīng)用,OFDM因?yàn)槌錾目垢蓴_特性及寬帶通信能力,將成為PLC技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。“自知者智”,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)智能化,首先要