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首屆5G算法創(chuàng)新大賽:F-OFDM賽事評述
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- 萬物互聯(lián)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(shù)的物聯(lián)網應用,如何支持對時延和可靠性要求極高的車聯(lián)網業(yè)務,如何支持內容越來越多樣速率越來越高的智能手機業(yè)務。為了全面實現(xiàn)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(chuàng)新大賽應運而生了。我有幸作為三大算法的評委之一參與
- 關鍵字: 5G f-OFDM
給"小白"圖示講解OFDM的原理
- 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
- 關鍵字: OFDM
如何抵消OFDM系統(tǒng)的失真
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- 1 系統(tǒng)模型 OFDM 系統(tǒng)的發(fā)射機如圖1所示。發(fā)射機首先將二進制信源映射為固定星座圖上的復數(shù)點,并轉化為并行數(shù)據流,每個OFDM 符號的并行數(shù)據的數(shù)目由系統(tǒng)的子載波數(shù)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(fā)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(huán)境對發(fā)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(shù)據流做IFFT運算變換為時域信號,最后轉換 為串行數(shù)據流并通過數(shù)模轉換器和功放,變成模擬信號被發(fā)送出去,如圖1所示。
- 關鍵字: OFDM 數(shù)模轉換器和
高速移動下OFDM均衡器的FPGA實現(xiàn)
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- O 引言 正交頻分復用(OFDM)是一種正交多載波調制技術,它將寬帶頻率選擇性衰落信道轉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),這會導致系統(tǒng)性能明顯降低。為了消除ICI,必須采用適當?shù)木饧夹g以補償ICI。國內外許多學者對這些問題進行了大量的研究,提出了各種不同的方法,得到了一些階段性
- 關鍵字: OFDM FPGA
基于GUI的跳頻OFDM系統(tǒng)仿真設計
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- 跳頻技術具有良好的抗干擾、抗截獲、抗衰落性能,特別是在軍事無線戰(zhàn)術通信領域有著廣泛的應用。傳統(tǒng)的跳頻系統(tǒng)一般采用非相干解調的MFSK作為數(shù)字基帶調制方式,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雜度,但是這種調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)據傳輸速率,這一缺點使得跳頻技術很難適應未來的信息化、數(shù)字化高速數(shù)據傳輸?shù)囊蟆? OFDM調制是一種高效的數(shù)據傳輸方式,通過串/并變換將高速數(shù)據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,相應的符號持續(xù)時間變
- 關鍵字: GUI OFDM
一種基于Turbo 碼的MIMO-OFDM檢測系統(tǒng)的設計
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- 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,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。而MIMO-OFDM系統(tǒng),就是利用空間分集技術,從而實現(xiàn)空間復用,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
- 關鍵字: MIMO-OFDM Turbo
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