- 為了更形象地理解和掌握跳頻OFDM系統的工作過程,在分析了跳頻OFDM系統原理的基礎上,基于Matlab中的圖形用戶界面(GUI)設計了整個仿真系統,并形象地設計出結構組成圖。通過時實例的仿真,從而證實了仿真系統的可行性,結果顯示該仿真系統界面友好,操作簡單,并可以動態地設置參數,方便了仿真過程,系統性能較好,即使在較低信噪比情況下,系統的誤碼率仍然較小。
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仿真 設計 系統 OFDM GUI 基于
- 摘要:當前,自然災害、公共衛生事件以及公共安全事件在世界范圍內頻頻發生,應急通信系統在面對這些突發事...
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OFDM
- 使用NI PXI 、NI VideoMASTER、NI LabVIEW和NI TestStand管理軟件,開發一個驗證數字視頻信號參數的自動化系統,驗證范圍從信道延遲測量和顏色驗證,到同步脈沖定時、噪聲譜和非線性測量。
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VideoMASTER HDMI MIMO PXI
- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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OFDM 正交頻分復用 多載波傳輸技術 MMDS
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MIMO 測試速度 安捷倫 功率計 功率傳感
- 提出了使用正交頻分復用(OFDM)技術減少碼間干擾(ISI)來改善頻率選擇性衰落信道下空時編碼(STC)性能的合理方案。在IEEE802.11a無線標準下對STC與OFDM技術相結合后的STC-OFDM系統進行了理論分析,通過仿真對系統性能進行了評估。仿真結果表明,空時分組編碼(STBC)與OFDM技術的結合優于垂直的貝爾實驗室分層空時方案(VBLAST)與OFDM技術的結合;FFT點數與子載波數對系統性能有一定的影響;隨機交織器有助于顯著改善多徑衰落信道下系統性能,并能在各種信道上達到合理的魯棒性。
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STC-OFDM 802.11 IEEE 無線標準
- FPGA MC-CDMA 基帶系統 移動通信 摘 要: MIMO技術、多載波技術與鏈路自適應技術是未來移動通信系統最值得關注的幾種物理層技術。MIMO技術在提高系統頻譜利用率方面性能卓越,多載波CDMA技術則能有效地對抗頻率選
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CDMA 系統 設計 MC MIMO FPGA 空域 復用 基于
- 本文主要討論天線串擾損害、相位噪聲和定時誤差對MIMO下行鏈路系統性能的影響,以及采用了時間相干多通道示波器和89600矢量信號分析儀(VSA)軟件的故障診斷技術,希望能夠幫助工程師深入了解誤差機制對硬件誤差矢量
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MIMO 多通道寬帶 調試 示波器
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寬帶示波器 MIMO 射頻測試 多天線技術
- 本文介紹了電力線載波(PLC)技術及其發展歷程,并將傳統的窄帶單載波FSK調制方案與基于OFDM的PRIME和G3兩種新方案進行了對比。 介紹 傳統的電網正在發生變革。在過去的一個世紀,電網是一個用來將由一定數量
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G3 方案 對比 PRIME OFDM 載波 技術 基于 電力線
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空分復用 MIMO 球形檢測器 信道矩陣
- 空分復用 (SDM) MIMO 處理可顯著提高頻譜效率,進而大幅增加無線通信系統的容量。空分復用 MIMO 通信系統作為一種能夠大幅提升無線系統容量和連接可靠性的手段,近來吸引了人們的廣泛關注。 MIMO 無線系統最
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系統 應用 FPGA 實現 通信 MIMO 檢測 空分 復用 球形
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