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1 LTE技术与其他技术对比
1.1 调制技术
为了适应不断变化的无线信道,HSDPA,WiMAX 和 LTE 都采用了多种调制方式,同时都可以根据无线信道质量的变化,动态改变调制方式,以使得传输的性能最优. 相似文献
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阐述一种星座图可调的自适应调制方案,并在Beyond ITM-2000的相关参数下进行了性能仿真。该方案能克服移动无线信道时变衰落特性对传输性能的影响,在信道的传输质量满足一定误码率要求的前提下,根据无线信道衰落情况,使调制方式在四相移相键控调制(Quaternary Phase Shift Keying,QPSK)、正交幅度调制(Quadrature Amplitude Modulation,QAM)包括8QAM,16QAM,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM之间自如切换。仿真结果表明,该系统方案可以有效地适应无线信道的时变衰落,不但能增加系统平均吞吐量,而且能提高频谱利用率。 相似文献
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介绍了QPSK与16QAM调制的概念,详细分析了QPSK与16QAM调制的频带利用率和误码性能,总结了卫星通信中采用16QAM调制的优缺点。得出如下结论:16QAM技术可有效地利用带宽,并在带宽利用率上比QPSK更有效,因而采用16QAM调制有利于节省卫星转发器。但是16QAM的功率利用率比QPSK调制方式要低,所以需要配置较大功率的高功放。 相似文献
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众所周知,有线CM系统的基本特征是上、下行不对称传输,在DOCSIS1.1/1.0标准中,下行占用6MHz(美标)或8MHz(欧标)频率带宽,采用64QAM或256QAM调制方式通常,选用64QAM时,下行速率30.3Mb/s(美标)或41.7Mb/s(欧标);上行调制带宽有0.2/0.4/0.8/1.6/3.2MHz五种,采用QPSK或16QAM两种调制方式.因而可以提供10种不同的上行信道格式来适应上行信道不同的状况. 相似文献
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为了进一步提升LTE网络无线空口容量,对LTE-A中的高阶调制技术进行研究及应用验证.理论上,上行16 QAM到64 QAM可提升50%的速率,下行64 QAM到256 QAM可提升33%的速率.本文通过实测对比验证了高阶调制的效果,而且无线环境越好,速率增益效果越明显. 相似文献
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在滤波多音调制(FMT)系统中,为了消除由于原型滤波器非理想重构特性和多径信道所导致的符号间干扰,提出了一种联合迭代信道估计和Turbo均衡的FMT系统接收方法,通过对FMT系统中每个子信道的等效冲激响应进行迭代估计,然后采用基于线性滤波器结构的Turbo均衡器来消除符号间干扰.仿真结果表明,不论采用QPSK调制方式还是16QAM调制方式,经过2次以上的迭代后,相比较于传统的判决反馈均衡算法,新算法的误码率性能得到了大大改善. 相似文献
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移动通信的物理层采用的调制方式主要有BPSK、QPSK、16PSK、16QAM等自适应数字调制解调技术。本文通过对信源产生的数字信号,经过16QAM调制解调方式对信号进行调制。通过对误码率的测试比较,来分析16QAM调制解调方式的性能。 相似文献
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TD-SCDMA系统的HSDPA技术与优势 总被引:1,自引:0,他引:1
1 需求背景概述 为了满足用户日益增长的对高速分组数据业务的需 求,也为了能够更好地与其它无线技术对数据业务的支 持相竞争,3GPP在Rel5引入了HSDPA技术。HSDFA 通过采用AMC和HARQ技术,引入高阶调制(16QAM), 在基站侧增加了一个MAC-hs实体,用于数据的快速调 相似文献
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信号在调制方式不同的系统之间传输时,需要对信号调制格式进行转换,而调制格式转换通常在电信号上进行,要将光信号恢复成电信号。在电信号上进行调制格式转换后,再经电光调制器变换成光信号发射。频繁的光电或电光转换通常会增加系统成本,针对该问题,提出了利用相干叠加在光域上实现二进制相移键控(BPSK)到正交相移键控(QPSK)以及QPSK到正交幅度调制(16QAM)的调制格式转换的方法。实验通过Optisystem软件对转换模型进行仿真,采用10 Gpbs伪随机信号作为测试信源,通过星座图观测出信号成功转换为QPSK和16QAM;并在不同光信噪比、光源线宽和信号功率下对转换模型与直接QPSK、16QAM传输模型进行误码分析对比,在相同条件下转换模型和直接传输的误码率高度保持一致,表明这种调制格式转换方法具有较高的稳定性和准确性,能够适用于不同系统间的信号传输。 相似文献
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为了满足用户日益增长的对高速分组数据业务的需求,也为了能够更好地与其它无线技术对数据业务的支持相竞争,3GPP在Rel5引入了HSDPA技术.HSDPA通过采用AMC和HARQ技术,引入高阶调制(16QAM),在基站侧增加了一个MAC-hs实体,用于数据的快速调度,可获得较Rel4更高的用户峰值速率和小区数据吞吐率. 相似文献