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卫星<b>移动通信</b>

  • 移动通信GSM基本常识

    移动内部培训文件,GSM模式调制与优化,移动室内分布系统

    标签: 基站 天线 GSM

    上传时间: 2015-04-25

    上传用户:长胡须的怪蜀黍

  • 4G移动通讯技术

    移动通信 移动通信 移动通信 移动通信 技术如今 技术如今 技术如今 技术如今 已经 普及到 普及到 普及到 人们 的日常生活 日常生活 日常生活 日常生活 中。在过去的几 。在过去的几 。在过去的几 。在过去的几 。在过去的几 。在过去的几 十年里,它已经从只为少数 十年里,它已经从只为少数 十年里,它已经从只为少数 十年里,它已经从只为少数 十年里,它已经从只为少数 十年里,它已经从只为少数 十年里,它已经从只为少数 十年里,它已经从只为少数 十年里,它已经从只为少数 十年里,它已经从只为少数 十年里,它已经从只为少数 十年里,它已经从只为少数 精英 服务的昂贵技术演变 服务的昂贵技术演变 服务的昂贵技术演变 服务的昂贵技术演变 服务的昂贵技术演变 服务的昂贵技术演变 服务的昂贵技术演变 服务的昂贵技术演变 服务的昂贵技术演变 成今天为大多 今天为大多 今天为大多 今天为大多 今天为大多 数人所使用的无处不在系统。从 所使用的无处不在系统。从 所使用的无处不在系统。从 所使用的无处不在系统。从 19 世纪 90 年代马可尼第一个无 年代马可尼第一个无 年代马可尼第一个无 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 线电通信实验开始,往真正移动无的道路已经走了很久。 要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是要了解 当今复杂的移动通信系统,重是其出处 其出处 其出处 以及蜂窝 以及蜂窝 以及蜂窝 以及蜂窝 系统如何演变。发展移动通信技术的任务也生了化,从 系统如何演变。发展移动通信技术的任务也生了化,从 系统如何演变。发展移动通信技术的任务也生了化,从 系统如何演变。发展移动通信技术的任务也生了化,从 系统如何演变。发展移动通信技术的任务也生了化,从 系统如何演变。发展移动通信技术的任务也生了化,从

    标签: 基站LTE

    上传时间: 2015-11-05

    上传用户:zheng39680

  • OFDM通信系统matlab实现

    正交频分复用(OFDM)技术以其频谱利用率高、抗多径和脉冲噪声、在高效带宽利用率情况下的高速传输能力、根据信道条件对子载波进行灵活调制及功率分配的能力,并成为第四代移动通信的关键技术之一。本课程论文主要涉及了OFDM系统中的FFT/IFFT、时钟同步、循环前缀、频偏估计、峰平比等关键技术。压缩包中有完整代码且有word文档

    标签: matlab OFDM 通信系统

    上传时间: 2018-12-20

    上传用户:allures

  • 射频通信电路

    近20年来以蜂窝移动通信为龙头的无线应用技术,包括PCS电话、无线局域网(WLAN)、全球定位系统(GPS).直播电视服务(I)BS)、本地多点分布系统(LMDS)和射频识别系统(RFID)等在内,已经获得了戶大的发展。人们越来越清楚地认识到射设计在整个尤线应用系统中举足轻重的地位,因此目前各高等院校的通信电子类本科专业都巳把高频电路或通信电路作为--门主要的专业基础课。

    标签: 射频 通信 电路

    上传时间: 2021-11-14

    上传用户:

  • 5G通信系统中massive-MIMO-FBMC技术的结合概述

    5G通信系统中massive-MIMO-FBMC技术的结合概述摘要为了应对第五代移动通信(5G)中更高数据率和更低时延的需求,大规模MIMO (massive multiple-input multiple-output)技术已经被提出并被广泛研究。大规模 MIMO技术能大幅度地提升多用户网络的容量。而在5G中的带宽研究方面,特别 是针对碎片频谱和频谱灵活性问题,现有的正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)技术不可能应对未来的挑战,新的波形方案需要 被设计出来。基于此,FBMC(filter bank multicarrier)技术由于具有比OFDM低 得多的带外频谱泄露而被受到重视,并已被标准推进组IMT-2020列为5G物理层 的主要备选方案之一。 本文首先回顾了5G中波形设计方案(主要是FBMC调制)和大规模多天线系 统(即massive MIMO)的现有工作和主要挑战。然后,简要介绍了基于Massive MIMO的FBMC系统中的自均衡性质,该性质可以用于减少系统所需的子载波数 目。同时,FBMC中的盲信道跟踪性质可以用于消除massive MIMO系统中的导频 污染问题。尽管如此,如何将FBMC技术应用于massive MIMO系统中的误码率、 计算复杂度、线性需求等方面仍然不明确,未来更多的研究工作需要在massive MIMO-FBMC方面展开来。 关键词:大规模MIMO;FBMC;自均衡;导频污染;盲均衡

    标签: 5G 通信系统

    上传时间: 2022-02-25

    上传用户:

  • 基于DSP的软件无线电的数字调制技术研究与实现.rar

    近几十年来,移动通信进入了飞速发展时期,它与人们的日常生活息息相关,已经成为了人们生活中的必需品,目前移动通信正处在由第二代向第三代过渡的阶段。调制技术是移动通信中的一项关键技术,根据不同的无线信道的特点选择合适的、高效的调制方式对移动通信系统的性能非常重要。软件无线电技术的出现对于移动通信的发展起到了很大的推动作用,构建一个通用的、标准的、模块化的硬件平台,把以前用硬件实现的无线电功能用软件来实现,大大地提高了通信系统的灵活性。用软件无线电技术实现的数字调制灵活性好,可以通过空中下载实现不同的调制方式,从而适应不同的通信体制。 在阅读了大量数字调制和软件无线电的国内外文献的基础上,本文深入研究了各种数字调制方式的原理以及优缺点,设计了一个软件无线电平台以实现相应的数字调制。该平台以TI公司的DSP芯片TMS320VC5416为核心部分进行信号的处理用于实现数字调制算法,在外围电路上扩展了ADC、DAC芯片分别构成前向数据采集模块和后向调制信号处理模块,同时用CPLD来构成逻辑控制模块,主要实现地址分配、提供接口控制信号、输入信息检索功能、译码功能和分频功能。在软件设计方面,本设计分为整体逻辑控制和数字调制算法实现两部分。在整体逻辑控制部分主要是针对CPID模块进行整体逻辑控制的设计,在数字调制算法部分主要是在DSP模块实现ASK、FSK、QPSK等数字调制算法的设计。 本软件无线电平台具有处理速度快、实时操作性强、存储大量数据等优点。 关键字:软件无线电;数字调制;DSP;CPLD

    标签: DSP 软件无线电 数字调制

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:zukfu

  • OFDM系统同步及解调的FPGA实现.rar

    自20世纪80年代以来,正交频分复用技术不但在广播式数字音频和视频领域得到广泛的应用,而且已经成为无线局域网标准(例如IEEE802.11a和HiperLAN/2等)的一部分。OFDM由于其频谱利用率高,成本低等原因越来越受到人们的关注。随着人们对通信数据化、宽带化、个人化和移动化需求的增强,OFDM技术在综合无线接入领域将会获得越来越广泛的应用。人们开始集中越来越多的精力开发OFDM技术在移动通信领域的应用,本文也是基于无线通信平台上的OFDM技术的运用。 本文的所有内容都是建立在空地数据无线通信系统下行链路FPGA实现基础上的。本文作者的主要工作集中在链路接收端的FPGA实现和调试上。主要包括帧同步(时间同步)算法的研究与设计、OFDM频率同步算法的研究与设计以及同步模块、OFDM解调模块、QAM解调模块的FPGA实现。最终实现高速数字图像传输系统下行链路在无线环境中连通。 对于无线移动通信系统而言,多普勒频移、收发设备的本地载频偏差均可能破坏OFDM系统子载波之间的正交性,从而导致ICI,影响系统性能。另外,由于OFDM系统大多采用IFFT/FFT实现调制解调,因此在接收方确定FFT的起点对数据的正确解调也至关重要。同步技术即是针对系统中存在的定时偏差、频率偏差进行定时、频偏的估计与补偿,来减少各种同步偏差对系统性能的影响。在OFDM实现的关键技术中,同步技术是十分重要的一部分。本文花费了三个章节阐述了同步技术的原理、算法和实现方法。 目前OFDM系统的载波同步方案,可以归纳为三大类:辅助数据类,盲估计类和基于循环前缀的半盲估计类。本文首先分析了各种载波同步方案的优缺点,并举例说明了各个载波同步方式的实现方法。然后具体阐述了本文在FPGA平台上实现的OFDM接收端同步的同步方式,包括其具体算法和FPGA实现结构。本文所采用的帧同步和频率同步方案都是采用辅助数据类的,在阐述其具体算法的同时对算法在不同参数和不同形式下的性能做出了仿真对比分析。 OFDM的解调采用FFT算法,在FPGA上的实现是十分方便的。本文主要阐述其实现结构,重点放在提取有效数据部分有效数据位置的推导过程。最后介绍了本文实现QAM软解调的解调方法。 本文阐述算法采用先提出原理,然后给出具体公式,再根据公式中的系数和变量分析算法性能的方式。在阐述实现方式时首先给出实现框图,然后对框图中比较重要或者复杂的部分进行详细阐述。在介绍完每个模块实现方式之后给出了仿真或者上板结果,最后再给出整体测试结果。

    标签: OFDM FPGA

    上传时间: 2013-06-26

    上传用户:希酱大魔王

  • LTE系统中基带DAGC的应用研究及FPGA实现.rar

    当今,移动通信正处于向第四代通信系统发展的阶段,OFDM技术作为第四代数字移动通信(4G)系统的关键技术之一,被包括LTE在内的众多准4G协议所采用。IDFT/DFT作为OFDM系统中的关键功能模块,其精度对基带解调性能产生着重大的影响,尤其对LTE上行所采用的SC_FDMA更是如此。为了使定点化IDFT/DFT达到较好的性能,本文采用数字自动增益控制(DAGC)技术,以解决过大输入信号动态范围所造成的IDFT/DFT输出信噪比(SNR)恶化问题。 首先,本文简单介绍了较为成熟的AAGC(模拟AGC)技术,并重点关注近年来为了改善其性能而兴起的数字化AGC技术,它们主要用于压缩ADC输入动态范围以防止其饱和。针对基带处理中具有累加特性的定点化IDFT/DFT技术,进一步分析了AAGC技术和基带DAGC在实施对象,实现方法等上的异同点,指出了基带DAGC的必要性。 其次,根据LTE协议,搭建了从调制到解调的基带PUSCH处理链路,并针对基于DFT的信道估计方法的缺点,使用简单的两点替换实现了优化,通过高斯信道下的MATLAB仿真,证明其可以达到理想效果。仿真结果还表明,在不考虑同步问题的高斯信道下,本文所搭建的基带处理链路,采用64QAM进行调制,也能达到在SNR高于17dB时,硬判译码结果为极低误码率(BER)的效果。 再次,在所搭建链路的基础上,通过理论分析和MATLAB仿真,证明了包括时域和频域DAGC在内的基带DAGC具有稳定接收链路解调性能的作用。同时,通过对几种DAGC算法的比较后,得到的一套适用于实现的基带DAGC算法,可以使IDFT/DFT的输出SNR处于最佳范围,从而满足LTE系统基带解调的要求。针对时域和频域DAGC的差异,分别选定移位和加法,以及查表的方式进行基带DAGC算法的实现。 最后,本文对选定的基带DAGC算法进行了FPGA设计,仿真、综合和上板结果说明,时域和频域DAGC实现方法占用资源较少,容易进行集成,能够达到的最高工作频率较高,完全满足基带处理的速率要求,可以流水处理每一个IQ数据,使之满足基带解调性能。

    标签: DAGC FPGA LTE

    上传时间: 2013-05-17

    上传用户:laozhanshi111

  • WCDMA系统下行同步原理与FPGA实现.rar

    同步是移动通信领域中的关键技术,是保障通信初始和进行的必要过程,对系统的性能影响重大。纵观移动通信系统的发展史,同步技术自始至终都是人们研究的热点。 @@ WCDMA作为第三代移动通信无线接口标准之一,已经在全世界范围内得到了商用。小区搜索是WCDMA的重要物理层过程,是实现下行移动台和基站间同步的重要手段。 @@ 作为ASIC领域的一种半定制电路,现场可编程门阵列(FPGA)既解决了全定制电路不能修改的不足,又解决了原有可编程器件容量有限的问题。FPGA以其强大的现场可编程能力和开发速度优势,逐渐成为ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。 @@ 因此,研究WCDMA同步算法及其在FPGA中的实现与验证是具有理论和现实意义的。本文首先介绍了WCDMA物理层基础,接着详细讨论了WCDMA主同步、辅同步和导频同步的原理,介绍了前两步同步的改进型算法和证明,并和传统相关算法在资源和实现复杂度方面进行了比较,给出了下行同步的浮点仿真结果和分析。之后,深入讨论了下行同步的FPGA (V4-SX-35)实现方案、运算流程和模块间的接口设计。最后,介绍了下行同步的FPGA验证方法。 @@ 本文较为深入的讨论了WCDMA下行同步的算法和FPGA实现方案,给出了理论分析和仿真、实验结果。并在低复杂度和资源开销条件下,完成了FPGA的硬件设计和片上测试,达到了系统的性能指标。 @@关键词:WCDMA;同步;小区搜索;FPGA

    标签: WCDMA FPGA

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:wsm555

  • OFDM无线局域网关键技术的FPGA实现.rar

    无线局域网(WLAN)是未来移动通信系统的重要组成部分。由于摆脱了有线连接的束缚,无线局域网具有移动性好、成本低以及网络传输故障少等诸多优点,得到了越来越广泛的发展与应用。正交频分复用(OFDM)技术具有抗多径衰落,频谱利用率高等优点,特别适合于无线环境下的高速数据传输,是高速无线局域网的首选技术之一。从IEEE802.11a,IEEE802.11g到IEEE802.1n都是以OFDM为基础。随着OFDM技术的普及以及下一代通信技术对OFDM的青睐,研究与实现应用于无线局域网的OFDM关键技术具有一定的意义。 本文首先介绍了WLAN的基本概念及相关协议标准和OFDM系统的工作原理,并描述了基于IEEE802,11a和IEEE802.11n标准的OFDM系统的数据帧结构以及系统参数。文中对OFDM传输系统的关键算法进行了详细的研究。然后以Xilinx公司的ISE10.1为软件平台,利用VHDL描述的方式,并以FPGA(现场可编程门阵列)芯片SPARTAN-3E为硬件平台,研究实现了适用于IEEE802.11a和IEEE802.11n的64点16bits复数块浮点结构的FFT模块,(2,1,7)卷积编码和维特比译码模块,以及分组检测和符号定时模块,并进行了仿真、综合、下载验证等工作。

    标签: OFDM FPGA 无线局域网

    上传时间: 2013-06-25

    上传用户:cee16