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介绍了基于的智能天线收发机结构及最新进展及其优点,探讨了下一代移动通信系统智能天线技术的发展趋势及其所面临的问题。 相似文献
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介绍了基于MIMO的智能天线收发机结构及最新进展,探讨了下一代移动通信系统智能天线技术的发展趋势以及所面临的问题。 相似文献
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介绍了基于MIMO的智能天线收发机结构及最新进展及其优点,探讨了下一代移动通信系统智能天线技术的发展趋势以及所面临的问题。 相似文献
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介绍了智能天线的收发机结构,在此基础上介绍了其关键技术波束成形的长期发展,并对各种波束成形技术进行了比较,探讨了下一代移动通信系统中智能天线波束成形技术的发展趋势及其所面临的问题。 相似文献
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在3G系统中,智能天线已得到了成熟而广泛的应用,但在TD-LTE系统中,它还存在一定的不足,不能满足4G网络的需求。为了尽可能提升TD-LTE系统的性能,文章从智能天线的信号模型、MIMO技术、波束赋形技术及算法等方面介绍了智能天线技术的优化方案,并对比了3G与4G系统中不同算法的优劣性,最后得出EBB算法在TD-LTE系统中有较好的特性,能够最大限度地提升TD-LTE系统的性能,从而满足用户的需求。 相似文献
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智能天线采用空分复用技术,利用信号在传播方向上的差异,将同频率、同时隙的信号从空域区分开来。它可以成倍的扩展通信容量,并和其它复用技术相结合,最大限度的利用有限的频谱资源;可以有效地克服移动通信中由于复杂的地形、建筑物结构等对电波传播的影响,以及时延扩展、多径衰落、共信道干扰等产生的不利影响;能有效地扩大信号覆盖范围,降低系统建设成本;还能进行紧急呼叫定位,并提供更高的定位精度,可开发更多的增值业务。因此其在各种移动通信系统中得到了广泛的应用。 相似文献
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文章主要基于m-MIMO系统中基站的混合架构,研究了对于多天线用户在上行链路传输中向基站收发多信号的问题。主要是在上行链路传输中,提出了一种针对基站的模数混合波束形成器与针对用户的数字预编码器。基站通过信漏加噪比(SLNR)最大化准则设计模拟波束形成器[1]。然后在基带中,每个用户设计相应的预编码使其有效信号功率最大化。最后,基站处的接收信号与正则化迫零(RZF)滤波器进行数字化整合。如仿真所示,文章所提出的方法能够有效提升整个系统的性能。 相似文献
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该文论述了移动通信系统中的智能天线技术,给出了智能天线的概念、工作原理及其实现方法。同时,文中讨论了智能天线技术对移动通信系统性能的影响,并指出了智能天线应用于移动通信系统的技术挑战及发展方向。 相似文献
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多天线系统可以改进无线通信的容量,提高可靠性。然而,使用多天线。就意味着多个射频链路会增加天线的体积、功率、硬件,从而增加成本。天线选择是一种低成本、低复杂度的有效方法。可以利用多天线系统的多数优点。通过对MIMO系统中的天线选择技术进行概述,指出了这个领域内的一些还未解决的问题。 相似文献
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最初的智能天线技术主要用于雷达、声纳、军事抗干扰通信,用来完成空间滤波和定位等。近年来,随着移动通信的发展及科研人员对移动通信电波传播、组网技术、天线理论等方面的研究逐渐深入,现代数字信号处理技术发展迅速,数字信号处理芯片处理能力不断提高,利用数字技术在基带形成天线波束成为可能,天线系统的可靠性与灵活程度不断提高。 相似文献
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多波束智能天线性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对智能天线进行了详细的研究。介绍了智能天线的概念和分类,分析智能天线与传统天线相比所具有的优势。以多波束智能天线为例,对它在各种环境下的表现进行了详细的分析,证明了其具有的优势。 相似文献
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根据GSM系统的实际应用,对多波束智能天线在现有GSM移动通信系统中的性能改善及其融合方案进行了研究论证,建立了多波束智能天线GSM系统融合方案模型,为多波束智能天线与现有移动通信系统的融合奠定了基础。 相似文献