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4G中的MIMO智能天線技術(shù)

  •   一、引言   智能天線通常也稱作自適應(yīng)天線陣列,可以形成特定的天線波束,實(shí)現(xiàn)定向發(fā)送和接收,主要用于完成空間濾波和定位。從本質(zhì)上看,它利用了天線陣列中各單元之間的位置關(guān)系,即利用了信號的相位關(guān)系克服多址干擾及多徑干擾,這是它與傳統(tǒng)分集技術(shù)的本質(zhì)區(qū)別。   MIMO系統(tǒng)是指在發(fā)射端和接收端同時使用多個天線的通信系統(tǒng),其有效地利用隨機(jī)衰落和可能存在的多徑傳播來成倍地提高業(yè)務(wù)傳輸速率。其核心技術(shù)是空時信號處理,即利用在空間中分布的多個時間域和空間域結(jié)合進(jìn)行信號處理。因此,可以被看作是智能天線的擴(kuò)展。
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基于IEEE802.11的MIMO系統(tǒng)的分析和設(shè)計

  •   基于提高WIAN系統(tǒng)的容量和頻譜利用率的目的,在不改變現(xiàn)有WLAN協(xié)議的情況下,采用了IEEE802.11媒體接入控制(MAC)協(xié)議與MIMO系統(tǒng)相結(jié)合的方法。首先對空時編碼技術(shù)和智能天線技術(shù)兩種MIMO系統(tǒng)進(jìn)行可行性分析,確定采用空時編碼技術(shù)的MIMO系統(tǒng);再進(jìn)一步針對分層空時碼、網(wǎng)格空時碼和分組空時碼等幾種空時編碼的特性進(jìn)行比較,最終得到IEEE802.11a結(jié)合分組空時碼實(shí)現(xiàn)WIAN的MIMO系統(tǒng)的優(yōu)選方案。   目前,IEEE802.11已成為無線局域網(wǎng)的主流標(biāo)準(zhǔn)。1997年IEEE802.
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基于MIMO的LTE數(shù)字直放站技術(shù)研究及系統(tǒng)應(yīng)用

  •   LTE(Long Term Evolution)是近兩年來3GPP啟動的最大的通信新技術(shù)研發(fā)項目,由于LTE標(biāo)準(zhǔn)具有更高頻譜效率的無線接入技術(shù)及平滑的IP核心網(wǎng)絡(luò),相比于 2G/3G的移動網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)性能獲得大幅度的提高,并明顯降低了網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營成本。LTE作為新一代技術(shù)路標(biāo),其目標(biāo)容量和數(shù)據(jù)速率的提高可支持對容量和性 能有較高要求的新業(yè)務(wù)和特征,隨著必要的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架和技術(shù)改進(jìn),下行鏈路和上行鏈路通道數(shù)據(jù)速率更高,其中基于TDD的TD-SCDMA將演進(jìn)到TDD- LTE,而基于FDD的WCDMA,CDMA2
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如何使用最大似然檢測器方案優(yōu)化MIMO接收器性能

  •   對于改進(jìn)數(shù)據(jù)速率和/或信噪比,多輸入和多輸出(MIMO)是領(lǐng)先的方法之一。通過使用多個接收和發(fā)送天線,MIMO可利用無線信道的多樣性。對于任何給定的信道帶寬,這可用于提高信道的頻譜效率并改進(jìn)數(shù)據(jù)速率。   MIMO的規(guī)格取決于發(fā)送和接收天線的數(shù)量。在一個4×4 MIMO配置中,使用了四個發(fā)送天線和四個接收天線。這在同樣信道帶寬上實(shí)現(xiàn)了(在合適的條件下)高達(dá)四倍的數(shù)據(jù)傳輸。   一方面,簡單的MIMO接收器基于線性接收器算法,其易于實(shí)現(xiàn)但無法完全利用MIMO的好處。另一方面,使用迭代法,
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如何使用最大似然檢測器方案優(yōu)化MIMO接收器性能

  •   對于改進(jìn)數(shù)據(jù)速率和/或信噪比,多輸入和多輸出(MIMO)是領(lǐng)先的方法之一。通過使用多個接收和發(fā)送天線,MIMO可利用無線信道的多樣性。對于任何給定的信道帶寬,這可用于提高信道的頻譜效率并改進(jìn)數(shù)據(jù)速率。   MIMO的規(guī)格取決于發(fā)送和接收天線的數(shù)量。在一個4×4 MIMO配置中,使用了四個發(fā)送天線和四個接收天線。這在同樣信道帶寬上實(shí)現(xiàn)了(在合適的條件下)高達(dá)四倍的數(shù)據(jù)傳輸。   一方面,簡單的MIMO接收器基于線性接收器算法,其易于實(shí)現(xiàn)但無法完全利用MIMO的好處。另一方面,使用迭代法,
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大規(guī)模MIMO的原型制作

  •   對無線數(shù)據(jù)的無線需求不斷促使研發(fā)人員尋找新的技術(shù)來擴(kuò)大無線數(shù)據(jù)容量和網(wǎng)絡(luò)能力。業(yè)界專家們普遍認(rèn)為,即使當(dāng)前和規(guī)劃中的基礎(chǔ)設(shè)施全面展開,數(shù)據(jù)需求仍然會繼續(xù)超過現(xiàn)有的能力,辯論已經(jīng)從這“是否”會發(fā)生轉(zhuǎn)為“何時”發(fā)生。無線服務(wù)提供商紛紛計劃將網(wǎng)絡(luò)升級到4G LTE、LTE-Advanced(LTE-A),以及更先進(jìn)的技術(shù),推出微蜂窩覆蓋、異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、載波聚合、3GPP路線圖等創(chuàng)新方案。然而很明顯,當(dāng)前技術(shù)軌跡產(chǎn)生的容量斜坡仍然比需求線平坦。面對此挑戰(zhàn),3GPP標(biāo)
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LTE/LTE-A MIMO原理與應(yīng)用

  •   1 概述   天線技術(shù)和信號 處理技術(shù)的發(fā)展,也讓越來越多的人意識到通過多天線技術(shù)實(shí)現(xiàn)傳輸速率的增加是一種有效方式。MIMO(mutiple input mutiple output,多輸入多輸出)技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,它通過采用空時編碼(STC),利用多天線陣列實(shí)現(xiàn)空間分集、復(fù)用或者波束賦形,在有限的帶寬內(nèi)極大的提高了 頻譜效率。因此,MIMO成為Wimax, LTE, 802.11n以及幾乎所有未來“熱門”的無線通信系統(tǒng)所必不可少的關(guān)鍵技術(shù)之一。   3GPP Release8
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HFSS在手機(jī)MIMO天線中的應(yīng)用

  •         1、前言   無線通信正朝著大容量、高傳輸率和高可靠性的方向發(fā)展。近年來,頻率資源的嚴(yán)重不足已經(jīng)成為遏制無線通信發(fā)展的瓶頸。多輸入多輸出(MIMO)技術(shù)無需要額 外的發(fā)射功率和頻譜資源,就可以極大地提高無線通信系統(tǒng)的容量,故MIMO技術(shù)已經(jīng)成為當(dāng)前研究的一個熱門課題,是眾多方法中很有潛力和優(yōu)勢的一項技術(shù)。 而小型的,適用于手機(jī)系統(tǒng)中的MIMO天線的設(shè)計是MIMO無線通信系統(tǒng)的關(guān)鍵的、難以攻克的技術(shù)之一。   與傳統(tǒng)手
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揭秘MU-MIMO的性能優(yōu)勢

  •   在過去的一年里,Qualcomm Incorporated子公司Qualcomm Atheros(高通創(chuàng)銳訊)一直與您持續(xù)交流著MU-MIMO技術(shù)。之前,這個酷炫的新技術(shù)內(nèi)置于第 二代11ac Wi-Fi產(chǎn)品之中,而現(xiàn)在,支持MU-MIMO的終端也即將上市。您很快就能在市場上看到支持MU-MIMO技術(shù)的路由器和筆記本電腦,隨后相關(guān)智能手 機(jī)和其他消費(fèi)電子產(chǎn)品也將在2015年夏季和秋季上市。   支持MU-MIMO技術(shù)的產(chǎn)品一旦發(fā)布,消費(fèi)者在購買產(chǎn)品的時候應(yīng)如何選擇呢?哪款 產(chǎn)品的新特性和新性能,能夠
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LabVIEW,將軟件與FPGA結(jié)合起來

  •   5G的目標(biāo)是隨時隨地提供千兆比特每秒的數(shù)據(jù)傳輸速率。通過萬物互聯(lián),我們的生活將發(fā)生巨大的變化。人們使用數(shù)據(jù)的習(xí)慣也正在改變。網(wǎng)絡(luò)語音與視頻,數(shù)據(jù)上傳與下載都已經(jīng)司空見慣,未來的語音與視頻數(shù)據(jù)若要更加清晰與快速,功率消耗降低,數(shù)據(jù)干擾減小,數(shù)據(jù)更加安全,網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)得到提升,都將對目前的網(wǎng)絡(luò)傳輸與承載能力提出挑戰(zhàn),而這也正是5G時代將要得以解決的問題?! ”姸喙踞槍?G的技術(shù)展開了多方位研究。MIMO,密集組網(wǎng),新型物理層研究,毫米波研究,等等。但無論如何,在現(xiàn)實(shí)的物理世界中,理論研究時的一些假設(shè)往往會證
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全新5G亮相MWC2015 大規(guī)模MIMO是核心技術(shù)

  •   正當(dāng)全球4G建設(shè)方興未艾之時,5G以一種全新的姿態(tài)在MWC2015大會上進(jìn)入人們的視線。三星與SK電訊的全球首個5G網(wǎng)絡(luò)演示賺足了眼球,倒逼日本NTT docomo與諾基亞宣布合作,將5G商用網(wǎng)絡(luò)部署到2020年的東京奧運(yùn)會。華為、愛立信、阿爾卡特朗訊、中興等全球頂級設(shè)備商紛紛展示最新的5G技術(shù)和研究成果,仿佛誰不談?wù)?G,“都不好意思跟記者打招呼”。搶先宣布商用時間表,加緊5G戰(zhàn)略布局,移動運(yùn)營商和設(shè)備制造商的熱情令5G在本屆大會上火熱。   傳輸速率千倍于4G、虛擬現(xiàn)實(shí)對
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一種改進(jìn)的B3G MIMO-OFDM系統(tǒng)的幀同步方法

  •   0 引言   正交頻分復(fù)用(OFDM)是一種多載波傳輸方案,它的特點(diǎn)是各子載波相互正交,擴(kuò)頻調(diào)制后頻譜可以相互重疊,不但減小了子載波間的相互干擾,還大大提高了頻譜利用率。OFDM系統(tǒng)能夠很好地對抗頻率選擇性衰落和窄帶干擾。MIMO(多人多出)是一種革命性的天線技術(shù)。MIMO系統(tǒng)的特點(diǎn)是將多徑傳播變?yōu)橛欣蛩?。它有效地使用隨機(jī)衰落及多徑時延擴(kuò)展,在不增加頻譜資源和天線發(fā)送功率的情況下,不僅可以利用MIMO信道提供的空間復(fù)用增益提高信道的容量,同時還可以利用。MIMO信道提供的空間分集增益提高信道的可靠
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2015值得關(guān)注的5個技術(shù)趨勢

  •   在迎接2015到來之際,我們有必要花時間來評估和預(yù)測未來的一年中將會出現(xiàn)的技術(shù)挑戰(zhàn)和突破創(chuàng)新。通過與眾多戰(zhàn)略客戶、大學(xué)合作伙伴以及TI產(chǎn)品線的技術(shù)專家進(jìn)行探討后,我們認(rèn)為TI將在一些重要技術(shù)趨勢中發(fā)揮戰(zhàn)略性作用。這些技術(shù)趨勢正推動著汽車和工業(yè)等多個市場的發(fā)展,而在此過程中,TI的工程師將幫助應(yīng)對半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)域的獨(dú)特挑戰(zhàn),并利用先進(jìn)技術(shù)改善我們的生活。   2015年5大技術(shù)趨勢:   1-工業(yè)物聯(lián)網(wǎng):   雖然物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式在消費(fèi)應(yīng)用中仍處于發(fā)展階段,很多工業(yè)型企業(yè)已經(jīng)開始利用傳感器、機(jī)器和設(shè)
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Gbps無線基站設(shè)計中Virtex-5FPGA的應(yīng)用

  •   本文基于Virtex-5FPGA設(shè)計面向未來移動通信標(biāo)準(zhǔn)的Gbps無線通信基站系統(tǒng),具有完全的可重配置性,可以完成MIMO、OFDM及LDPC等復(fù)雜信號處理算法,實(shí)現(xiàn)1Gbps速率的無線通信。   引言   隨著集成電路(IC)技術(shù)進(jìn)入深亞微米時代,片上系統(tǒng)SoC(SySTem-ON-a-Chip)以其顯著的優(yōu)勢成為當(dāng)代IC設(shè)計的熱點(diǎn)?;谲浻布f(xié)同設(shè)計及IP復(fù)用技術(shù)的片上系統(tǒng)具有功能強(qiáng)大、高集成度和低功耗等優(yōu)點(diǎn),可顯著降低系統(tǒng)體積和成本,縮短產(chǎn)品上市的時間。IP核是SoC設(shè)計的一個重要組成部分,
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無線路由器一、二、三根天線有什么區(qū)別?

  •   摘要:“天線越多覆蓋越廣,天線越多信號越強(qiáng),總之天線越多路由就越好”——覺得很“常識”的朋友可以繼續(xù)往下看正文了,覺得小編弱爆了小編是那個什么的估計也不會點(diǎn)進(jìn)來。還是那句話,我們的干貨帖大多數(shù)是為了掃盲,歡迎各位大神補(bǔ)充、指正。   首先,大家也應(yīng)該注意到了,老一代無線路由器的天線肯定不會超過一根,這里的“老一代”指的是802.11n協(xié)議以前的802.11a/b/g路由,老的 54M產(chǎn)品就只有一根天線。這
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mimo介紹

MIMO 多用戶MIMO示意圖   MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put)系統(tǒng)是一項考慮用于802.11n的技術(shù)。802.11n是下一代802.11標(biāo)準(zhǔn),可將吞吐量提高到100Mbps。同時,專有MIMO技術(shù)可改進(jìn)已有802.11a/b/g網(wǎng)絡(luò)的性能。該技術(shù)最早是由Marconi于1908年提出的,它利用多天線來抑制信道衰落。根據(jù)收發(fā)兩端天線數(shù)量,相對于普通 [ 查看詳細(xì) ]

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