首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
本文主要研究了LTE中的ARQ机制,并针对ARQ确认算法中每次组装状态报告只是固定添加未接收到的PDU的SN号或分段信息而可能导致资源浪费的问题,提出了一种自适应确认算法,通过设定不同的基准参数,采用不同的偏移算法,有效的提高了系统的确认效率和资源利用率,从而使系统获得了较高的吞吐量。  相似文献   

2.
自动请求重传(ARQ)机制是一种常用差错控制方法。典型的ARQ机制有选择重发ARQ(SR-ARQ)和回退N-ARQ(GBN-ARQ)。针对选择重发ARQ性能高,但复杂,而GBN-ARQ实现简单,但是性能较差的问题,在GBN-ARQ机制的基础上,做出改进,利用接收数据控制字段本身的统计关联关系,设计了一种适用于无线ATM的主动容错的ARQ机制,并在性能和实现复杂度上与常规SR-ARQ和GBN-ARQ分别进行了理论和仿真对比。实验结果表明,相同条件下AFT-ARQ实现复杂度明显低于SR-ARQ,而性能上较常规GBN-ARQ机制有了显著提高,并接近于SR-ARQ。  相似文献   

3.
徐明 《中国新通信》2009,11(7):35-38
基于正交频分复用(OFDM)系统提出一种自适应混合自动重传请求(HARQ)方案,它充分利用发送端获得的信道状态信息对每次重传数据符号进行重组并且采用星座重组方案平均调制符号内各比特间的可靠性差异。仿真分析表明,自适应HARQ方案与星座重组方案相结合大大提高了系统通过率。  相似文献   

4.
本文研究了采用16-QAM调制和星座重排的chase合并型高级混合ARQ系统.针对星座重排中比特可靠性的差异.提出一种近似算法逼近软解调输出比特的对数似然比.仿真结果表明,该近似算法能有效降低重传后比特可靠性的差异,且计算复杂度大大降低,提高了系统的性能.  相似文献   

5.
千兆以太网(Gigabit Ethemet)技术目前被广泛应用于局域网中,千兆以太网二层(MAC层)交换芯片是千兆以太网中的关键芯片。文章介绍了一种基于FPGA的8端口千兆以太网交换芯片的实现方案.并且给出了仿真验证结果。结果表明,该设计方案是可行的。  相似文献   

6.
基于64-QAM的星座图重排高级混合ARQ技术   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文介绍了一种适用于QAM调制的混合ARQ(HARQ)技术,该技术通过星座图重排,降低了多级调制造成的比特之间可靠性的差异,能够显著提高HARQ的性能。在此基础上针对64-QAM提出了一种新的四星座图重排方案,与原有的六星座图重排方案相比,新方案在降低复杂度的同时能够进一步提高HARQ的性能。  相似文献   

7.
王绍青  聂景楠 《信号处理》2010,26(4):637-640
文章研究了无线传感器网络中协作自动请求重传(Cooperative Automatic Repeat Request, CARQ)协议的能量效率及其优化问题。定义协议的能量效率为单位能耗所支持的分组成功传输的个数,导出了CARQ协议和传统ARQ协议的能量效率表达式以及CARQ协议相对ARQ协议的能效增益表达式,依此对两协议的能量效率进行了仿真研究,发现协作节点的位置对协议的能量效率有重要影响,当通信距离大于“门限距离”时,CARQ协议的能量效率才高于传统ARQ协议能效;进而提出了一种离散优化算法,通过优化调制水平,大大提高了CARQ协议的能效及能效增益。   相似文献   

8.
无线Mesh网技术是一种新的无线网络技术,其核心是任何无线设备节点都可以同时作为接入点(AP)和路由器,网络中的每个节点都可以发送和接收信号,每个节点都可以与一个或者多个对等节点进行直接通信。无线Mesh网中需要考虑完成通信的多跳过程中产生的数据传输可靠性的保障问题。使用第三代合作伙伴计划(3GPP)的系统架构中提出的混合自动重传请求(HARQ)和自动重传请求(ARQ)功能,可以对多跳链路数据可靠传输进行保障。其中针对HARQ提出了逐跳和端到端两种方法,而对于ARQ功能除了逐跳和端到端两种方法外还增加了最后一跳的保障机制。从协议栈构架设计的角度,根据HARQ和OARQ机制提出了3种解决方法:分层机制、Relay ARQ机制、多剧SARQ机制。  相似文献   

9.
提出了一种基于放大转发的机会协同自动重传请求协议,在提供可靠传输的同时获得了高能效。给出了一种基于马尔科夫链的吞吐量模型和一种能量效率分析模型,分别分析了所提协议的吞吐量和能效性能。Monte Carlo仿真表明理论分析与实际仿真所得到的系统吞吐量性能基本一致,且仿真结果还表明该协议相比传统ARQ协议具有更高的吞吐量和能效性能。  相似文献   

10.
郑鸿飞 《电信快报》2009,(9):38-40,46
在提升IPTV视频质量中必须要考虑网络丢包、时变的有效带宽和可变时延等特性对实时视频传输的影响。文章简要介绍了FEC、ARQ技术的原理,分析了在IPTV业务中引入FEC&ARQ技术的必要性和可行性。深入探讨了FEC、ARQ技术引入到IPTV中提升视频传输质量的关键方案和具体的应用场景。  相似文献   

11.
用网络构建电台的自动化播出系统 ,在全国电台中已有不少成功的应用实例 ,其主干网结构主要是100M以太网、FDDI和ATM网。我们大连电台在广泛借鉴各兄弟电台实际应用的基础上 ,提出了采用千兆以太网构件自动化播出系统的方案。1网络需求本网络是大连人民广播电台自动播出系统的基础 ,对它的基本要求是 :(1)能满足近期4套节目的播出及80台工作站的快速交换要求 ;(2)能实现网络播出 ;(3)运行可靠 ,自身备份能力强 ;(4)安全性能好 ;(5)可扩展、升级。2网络类型的选择在网络类型的选择上 ,我们的注意力主要集中在ATM和千…  相似文献   

12.
本文在全面深刻理解SCA规范的基础上提出了一个具体方案来实现符合SCA规范的软件无线电系统。本技术方案包括系统的软硬件体系结构,基于SCA规范的通信波形的开发以及系统中频板的研制等,其中系统中频板的研制主要介绍PCI接口电路的设计,Vxworks实时操作系统下驱动程序的编写等。  相似文献   

13.
在简要描述通用软件无线电处理平台系统结构的基础上,设计了基于高速微控制器DS80C411的网络接口,详细介绍网络接口的硬件和软件实现,其中包括DS80C411端的固件程序、主机端界面程序和FPGA端的接口程序编写.通过网络接口用户可以远程读写处理平台上FPGA的内部RAM,在实际使用中增强了系统的灵活性.目前此设计经过测试,已成功应用于项目中.  相似文献   

14.
本文针对3GPP中的相邻确认帧冗余大和H IPERLAN标准中确认方式单一导致的确认效率低下的问题,提出了新一代蜂窝移动通信系统数据链路层的部分窗口多拒绝ARQ算法,并分析了该ARQ算法的链路时延;最后将理论分析结果和仿真结果作比较,证明了理论分析结果的正确性,并分析了控制信道误帧对链路时延的影响及解决办法。  相似文献   

15.
郑维山  何书专  李伟 《光电子技术》2012,32(2):85-90,104
研究符合IEEE802.3ae标准的万兆以太网10GBASE-X和10GBASE-R物理层技术,采用商用FPGA实现了万兆以太网16比特接口(XSBI)和10GE连接单元接口(XAUI)的相互转换。该转换芯片实现了物理编码子层(PCS)、物理介质连接子层(PMA)的全部功能。采用商用评估板进行测试,在接收端恢复出万兆以太网帧结构数据,逻辑功能正确。  相似文献   

16.
介绍了IEEE802.3ae标准中万兆以太网物理层及媒质接入控制子层的相关协议.以10GBASE-R应用物理环境为例,阐述了万兆以太网接口各个单元模块的功能和设计实现方法.FPGA仿真结果表明,该万兆以太网接口可以实现以太网之间的万兆接入,对以太网的应用空间和性能提升有着重大的意义.  相似文献   

17.
本文介绍了江苏广播电视总台高清制作平台.该平台采用先进且成熟稳定的万兆到桌面网络架构,设计实践由万兆以太网及万兆存储组成全高清包装制作平台,并实现多操作系统工作站组网制作.  相似文献   

18.
基于SOPC的千兆以太网接入设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了使处理系统的数据高速接入以太网,在FPGA中设计了实现高速互连的SOPC系统.嵌入式处理器PowerPC405e中运行VxWorks操作系统,协同逻辑阵列完成了与处理系统的无缝连接以及千兆以太网.通过对NAS网络存储系统的数据存储和回放,验证了SOPC系统的灵活性和高效率.  相似文献   

19.
基于SOPC的千兆以太网实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
巩峰  李晃  陈彦化 《电子科技》2014,27(7):26-29
为满足现代工业发展对系统设备集成化、网络化的需求,文中探讨了基于SOPC的千兆以太网实现方法。采用Altera公司的CycloneIII系列FPGA作为平台,在其中搭建了NiosII软核处理器。并利用Altera提供的三速以太网的IP核,实现了千兆网的MAC层控制器。同时通过UDP协议实现了数据的传输。  相似文献   

20.
基于虚拟无线电通信仿真平台的中频噪声调幅干扰的抑制   总被引:1,自引:0,他引:1  
罗琳  吴乐南 《现代雷达》2000,22(5):37-40
基于虚拟无线电仿真平台,对中频噪声调幅干扰的统计特性进行理论分析,并对实验干扰数据进行统计特性估计,在此基础上进一步研究了语音中频段抗干扰算法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号