- 在3.1至10.6GHz超寬帶(UWB)頻率范圍內的應用需要分數頻率帶寬較大的帶通濾波器。美國聯邦通信委員會(FCC)取 ...
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MMR UWB 帶通 濾波器
- UWB技術在醫療設備中的應用,醫療設備制造商可在各種無線應用中使用超寬帶技術。 超寬帶(UWB)是一項高帶寬(480-1320Mb/秒)和短距離(10-50米)的無線傳輸技術,正逐漸在醫療應用中更多的使用。UWB最初只作為一種軍事技術開發,直至1994年
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UWB 醫療設備 中的應用
- 引言 在21世紀,移動通信技術和市場飛速發展,在新技術、市場需求的共同作用下,出現了第三代移動通信系統-3G,3G中采用碼分多址(CDMA)技術來處理多徑問題,以獲得多徑分集增益。 然而在該體制中,多徑干擾和
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通信 網絡應用 4G 技術 OFDM 基于
- 摘要:介紹了一種正交頻分復用系統中調制解調器的設計方法,正交頻分復用的關鍵技術是編碼和調制。傳統的信道編碼是將編碼與調制分開設計,而網格碼是將編碼與調制作為一個整體進行設計的。對提出的設計方案進行仿真
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設計 實現 調制解調器 TCM 系統 OFDM
- 摘要:將RS編碼與卷積編碼通過交織器連接,級聯應用于OFDM系統之中。通過Matlab仿真顯示,級聯編碼對OFDM系統性能有顯著提高。在中低信噪比時,級聯編碼比單獨RS編碼或者卷積編碼最大有4 dB編碼增益;在中高信噪比時
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分析 性能 系統 OFDM 編碼
- FPGA實現OFDM水聲通信系統定時同步,引 言 正交頻分復用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技術是一種多載波調制技術,它將寬帶信道分解為相互正交的一組窄帶子信道,利用各個子信道進行并行數據傳輸,因此其頻譜利用率高、抗多徑衰
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系統 定時 同步 通信 水聲 實現 OFDM FPGA
- UWB(Ultra WideBand)是一種短距離的無線通信方式。其傳輸距離通常在10m以內,使用1 GHz以上帶寬,通信速度可以達到幾百Mbit/s以上。UWB不采用載波,而是利用納秒至微微秒級的非正弦波窄脈沖傳輸數據,因此,其所占的
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介紹 方式 無線通信 短距離 UWB
- 摘要:正交頻分復用(OFDM)技術作為一種高速信息傳輸技術,具有頻譜利用率高、抗頻率選擇性衰落和碼間干擾能力強等優勢,但由于OFDM信號是通過多載波調制后的合成信號,所以OFDM信號存在較高的峰均比,這會給傳輸系統
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技術 分析 抑制 高峰 系統 OFDM
- 引言隨著無線通信的發展,出現了多種模式的通信體制,為了滿足互通性的問題,軟件無線電的思想被提出來。所...
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軟件無線電 OFDM 4G
- 今天,數字電視已經可以通過線纜、衛星以及無線等傳輸方式來實現,數以百計的公司參與了數字電視接收標準的定義...
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數字電視 DVB-T OFDM
- 正交頻分復用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)技術是一種多載波調制技術,它將寬帶信道分解為相互正交的一組窄帶子信道,利用各個子信道進行并行數據傳輸,因此其頻譜利用率高、抗多徑衰落能力強。
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FPGA 實現 同步 定時 水聲 通信 OFDM
- OFDM的頻率同步算法,文中提出的頻率同步方法是在取得時間同步后,將接收的每PN序列長度的數據與本地PN序列作相關,共得L個值,分別為c1,c2,hellip;,cL,其頻率估計范圍為
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算法 同步 頻率 OFDM
- 固定WiMAX標準基于正交頻分復用(OFDM) 技術,使用256個副載波; 該標準支持1.75~ 28 MHz范圍內的多個信道帶寬,同時支持多種不同的調制方案,包括BPSK、QPSK、16QAM 和64QAM。 1 主要芯片完成功能
本設備采用
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系統 設計 RF WiMAX OFDM 基于
- 我們成功地采用具有雙平行耦合線和矩形槽的均勻MMR實現了UWB微帶帶通濾波器設計。通過正確調整矩形槽的長度(L)、寬度(W)和位置(d),可以重新分配三個諧振頻率,從而使UWB濾波器取得更好的通帶性能,包括<1.5dB的插入損耗和≥10dB的反射損耗,以及小于0.3ns的群延遲變化。測量得到的性能指標與仿真結果非常接近。
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MMR UWB 帶通濾波器 性能
- 一、MB芯片定義與特點定義﹕MB芯片﹕MetalBonding(金屬粘著)芯片﹔該芯片屬于UEC的專利產品。特點﹕1:...
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LED 芯片 MB GB TS AS
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