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MIMO-OFDM把OFDM技术和MIMO技术的优势结合起来,在不需要增加传输功率和扩大带宽的前提下能够增加数据的传输速率,正在成为无线通信的一个研究热点。简单介绍了MIMO—OFDM技术的原理以及实现MIMO—OFDM的关键技术,同时讨论了其在下一代高速无线局域网标准802.11n中的应用。 相似文献
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MIMO—OFDM技术是无线通信领域智能天线技术的重大突破,并且已经被引入无线局域网(wLAN)的标准,是下一代高速无线局域网标准IEEE802.1in的核心技术。但是其中一些关键技术仍待解决和完善。MI—MO—OFDM对时间和频率偏移非常敏感,因此MIMO—OFDM同步显得尤为重要。本文提出了一种新的WLAN系统中MIMO—OFDM时间同步算法。通过PN码控制训练序列极性,达到更好时间同步效果。 相似文献
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LDPC码由于其接近香农限的性能近年来引起了人们的广泛关注:IEEE802.16a采用OFDM(正交频分复用)作为物理层调制标准技术,是第二代无线城域网(WMAN:Wireless Metropolitan Area Network)空中接口协议IEEE802.16的修正版。介绍了LDPC码的线性编码和LLR BP译码算法.并在IEEE802.16a协议规定的环境下进行了仿真? 相似文献
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浅谈无线网络中的OFDM与MIMO技术的融合 总被引:1,自引:0,他引:1
OFDM技术作为无线环境的高速传输技术,实现在给定信道内使用若干正交子载波进行调制传输,频谱相互重叠,不但减小了子载波间的相互干扰,同时义提高了频谱利用率。而MIMO技术作为目前最常见的无线技术之一,同时也是802.11N产品标志性的技术之一,能在不增加带宽的情况下成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率。从而进一步提高无线通信系统容量,提高了数据速率。OFDM与MIMO的融合,将在OFDM基础上更加合理的开发丁空间资源,可以提供更高的数据速率,改善系统性能。另一方面,加入了OFDM调制技术的MIMO系统在抗多径方面表现出丫很大的优势,使得MIMO系统在频率选择性衰落信道中也能取作用。因此,两者的融合必然在下一代无线网络通信系统中扮演越来越重要的角色。 相似文献
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OFDM正交频分复用是第四代移动通信的核心技术。文章在IEEE802.11a和802.16d协议物理层技术的基础上,充分利用ALTERA公司STRATIX系列FPGA芯片的特性和IP(知识产权)核,提出了一种切实可行的OFDM基带传输调制器FPGA实现方法,同时提出了一种新颖的循环前缀的插入方法。 相似文献
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无线通信技术现阶段的发展关注点主要可归结为3类:a)延续以话音接入为主的2G、2.5G和3G的移动通信系统;b)以专业调度通信为主的集群网系统,如iDEN、GOTA等;c)以宽带数据接入为主的无线宽带接入系统,如LMMDS、MMDS及WIFI等。近年来,这3类无线通信技术都取得了长足的发展,但就发展的本质来说,移动通信及集群通信只是取得了延续性发展,而宽带无接入却取得了颠覆性的发展,它将开创一个前所未有的无线通信发展前景,这就是从IEEE802.16x无线通信协议族的出现,电即我们通常所说的WIMAX通信技术的到来。 相似文献
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OFDM技术在UWB系统中的应用及前景展望 总被引:2,自引:0,他引:2
本文首先介绍了超宽带技术发展的背景,结合目前关于IEEE 802.15.3无线个域网标准之争的事实,阐述了基于OFDM技术的多频带超宽带系统方案特点,将其与基于脉冲方式的超宽带系统作了比较并分析了其技术优势,最后对多带OFDM超宽带系统的发展及标准化前景作了分析和预测。 相似文献
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目前,一种新的无线通信标准——IEEE802.20对3G的部署提出了挑战.IEEE802.20也被称为移动宽带无线接入(MBWA)技术。本文对IEEE802.20(MBWA)技术进行了较详细的介绍,分析了IEEE 802.20的协议模型,对该技术的特点和优点进行了概括.最后,本文还介绍了IEEE802.20技术的网络体系机构及其协议,并指出了它的不足。 相似文献
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《电子测试》2006,(6):105-105
随着集成了无线局域网功能的笔记本电脑、便携式游戏机和数字视听设备的迅速增长,随时随地的高速无线通信已成为了现实。当通信速率和数据量增加时,支持双频带2.4GHz(IEEE802.11b和IEEE802.11g),以及和5GHz(IEEE802.11a)的双模与三模(IEEE802.11a与b)系统已成为无线局域网终端的主流。IEEE在2006年1月批准了IEEE802.11n下一代高速无线局域网标准草案规范,其特征是可能引入MIMO技术,以改善使用多天线的通信速率.因此,对以更小的安装面积和更低电流耗散提供双频带能力功率放大器MMIC的需求开始出现,旨在实现更小、更低功耗的无线局域网终端发射器。 相似文献
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MIMO技术近年来得到了很多学者和研究机构的重视,但是它要求信道平衰落的前提条件限制了它在宽带无线通信中的应用,为了避免符号间干扰,通常需要在接收端加信道均衡器。由于有很多根收发天线,这种均衡器是非常复杂的。另一种解决方法是将OFDM技术与MIMO技术结合起来,利用OFDM技术对多径的对抗能力(1),去除符号间干扰,实现宽带高速无线通信。 相似文献
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近年,无线移动通信技术取得了长足的发展,移动通信给人们的生活方式带来了深刻的变革。人们在体验着第二代移动通信带来的便利的同时,张开怀抱满怀信心的迎接第三代移动通信的到来。同时,在无线通信技术世界里,国际电子与电气工程师协会发布的IEEE 802系列标准为无线通信技术的发展做出了卓越的贡献。IEEE802.11、802.15、802.16、802.20、802.21等工作组提供了从个域网、局域网到城域网、广域网各个范畴上的无线通信标准,并为网络融合统一提供了参考标准。 相似文献
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多路输入多路输出(MIMO)是现有的智能天线技术的一种,能够以更高的频谱效率提供更高的数据速率,因此,3GPPLTE、IEEE802.16(WiMAX)、802.1In以及未来的4G无线通信系统等无线标准最近都已采用或正在考虑采用这项技术。在较强的多径环境中,空间分集和MIMO(合适的信噪比和干扰条件下)在增强信号的稳定性、提高系统容量的同时,也增加了MIMO自身的复杂性。对于开发和集成MIMO接收机的研发工程师而言,如何快速而精确地在真实信道条件下对接收机进行测试,在设计周期的早期阶段发现并排除出现的故障,降低设计的不确定性和缩短开发周期是工作中面临的最大挑战。 相似文献
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本文通过对OFDM技术性能的分析,阐述了OFDM技术的无线系统结构和OFDM技术的优势,结合海上无线系统的实际应用情况,论述了OFDM宽带无线通信系统在海上无线系统的应用,通过分析和研究得出基于OFDM技术的无线宽带通信系统是海上无线通信系统发展的必然趋势. 相似文献
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