OFdm

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基于FPGA的DMBT信道调制的设计研究

随着科技的发展和社会的进步,数字电视已逐渐成为现代电视的主流。利用今年是奥运年的契机,研究和推广数字电视广播具有重大的意义。2006年8月底我国出台的数字多媒体/电视广播(DMB-T)标准,确立了中国自己的技术标准。以此来发展拥有自主知识产权的数字电视事业,不仅可以满足广大人民群众日益增长的物质、文化要求,还可以带动相关产业快速发展。 本课题在深入研究DMB-T国家标准的基础上,首先对系统的调制系

WiMAX基带处理中降低峰均比的FPGA

WiMAX(全球微波接入互操作性)是基于IEEE802.16标准宽带无线接入城域网的一种通讯协议,是针对微波和毫米波频段提出的一种新的空中接口标准。WiMAX的核心技术是OFDM,OFDM具有较高的频谱利用率,且在抵抗多径效应、频率选择性衰落或窄带干扰上具有明显的优势。但也存在着一些明显不足,比如峰值平均功率比较大,信道估计算法复杂等问题,其中峰值平均功率比问题是OFDM应用中的一个致命不足。 本

MIMOOFDM关键技术研究与FPGA设计

宽带无线通信的持续高速的需求增长刺激了新的通信技术的不断产生,而这些技术的发展,很大程度上都来自于不同技术的互相补充与融合,这也成为新标准的源泉。正交频分复用(OFDM)技术在提供高效的频谱利用率以及良好的抗多径性能的同时,通过多输入输出(MIMO)技术来进一步增加信道容量,在不增加信号带宽的基础上取得更高的传输速率和更好的传输质量。因此MIMO-OFDM技术近年来在成为研究热点的同时,已被认为是

OFDMMIMO系统发射机关键技术研究与FPGA实现

OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)系统因其频谱利用率高、抗频率选择性衰落、抗码间干扰能力强等众多优点,已被广泛应用于宽带高速数据传输系统中,而OFDM与MIMO(Multi-Input Multi-Output)技术的结合也被广泛认为是未来无线通信的关键技术之一。OFDM的基本原理是将频域中的一个宽带信道划分成多个重叠的子信道并行地进行窄带传

OFDMMIMO系统接收机关键技术研究与FPGA实现

近年来,移动通信技术在全球范围内得到了迅猛的发展及应用,各种全新的无线通信概念层出不穷、各种新的体制及其关键技术日新月异。由于正交频分复用(OFDM)技术可以高效地利用频谱资源并有效地对抗频率选择性衰落,多入多出(MIMO)利用多个天线实现多发多收,在不增加带宽和发送功率的情况下,可以成倍提高信道容量,因此OFDM-MIMO技术被广泛认为是后三代通信系统(B3G)的关键技术,是当今移动通信领域研究

EY450T Yagi Antenna for @450 networks

<P>EY450T Yagi antenna for Flash OFDM networks</P>

基于FPGA的OFDM发射机

如题所述,基于FPGA的OFDM发射机详细设计,包括所有程序

OFDM系统中信道编码的FPGA实现及降低峰均比的研究

低压电力线通信(PLC)具有网络分布广、无需重新布线和维护方便等优点。近年来,低压电力线通信被看成是解决信息高速公路“最后一英里”问题的一种方案,在国内外掀起了一个新的研究热潮。电力线信道中不仅存在多径干扰和子信道衰落,而且还存在开关噪声和窄带噪声,因此在电力线通信系统中,信道编码是不可或缺的重要组成部分。 本文着重研究了在FPGA上实现OFDM系统中的信道编解码方案。其中编码端由卷积码编码器和交

OFDM系统帧检测及同步算法FPGA设计与实现

正交频分复用(OFDM)技术是一种多载波数字调制技术,它具有频谱利用率高、抗多径能力强等特点,在宽带无线多媒体通信领域中受到了广泛的关注。 OFDM系统可分为连续工作模式和突发工作模式。在IEEE802.11a、HiperLANType2等无线局域网标准中采用了OFDM的突发工作模式,该模式下的接收机首先对符合某种特定格式的帧做出检测。本文介绍了一种基于最小错误概率准则的帧检测算法,提出了该算法的

基于梳状导频的OFDM系统子载波和功率分配

提出一种根据梳状导频进行信道估计得到带有误差的信道信息,来完成自适应比特装载的算法。把正交频分复用子载波进行分组,利用基于梳状导频的信道估计对信道时变进行跟踪,即时获取信道信息来完成分配算法。将子信道

基于DSP的OFDM系统的设计

设计了基于 TMS320C5509 DSP 的 OFDM 系统, 针对软硬件特性对方法做了详细阐述并完成了对该系统的实现,给出了关键的测试结果。探讨了整个基带系统的软件开发过程和步骤,论述了编程思路和

突发OFDM系统接收机同步算法设计及其FPGA实现

目前,以互联网业务为代表的网络应用,正快速地向包括数据、语音、图像的综合宽带多媒体方向发展,构建宽带化、大容量、全业务、智能化的现代通信网络已成为大势所趋.宽带无线接入(BWA)凭借其组网快速灵活、运营维护方便及成本较低等竞争优势,迅速成为市场热点,各种微波、无线通信领域的先进手段和方法不断引入,各种宽带无线接入技术迅速涌现.由于BWA要用于非视距传输,所以必须考虑无线信道的多经效应.而OFDM技

基于OFDM的PLC通信系统均衡模块的FPGA实现

为了能够实现利用电力线接入互联网,使得电力线通信成为现实,在电力线通信系统中,必须采用抗干扰性能很强的调制方式。OFDM(正交频分复用)就是这样一种调制方式。但是因为电力线信道的特点,在系统中加入均衡器也是必须的。本论文就是论述在基于OFDM的低压电力线通信系统中均衡器的原理和实现的。 OFDM系统中的均衡不必像单载波系统中那么复杂,不要求完全消除ISI和ICI。在本系统中,应用LMS算法的变种归

基于PLC的OFDM调制系统设计与FPGA实现

随着高速电力线通信研究的不断发展,正交频分复用技术逐渐成为其调制技术的主流。目前国内外己经研制出传输速率达10Mbps的电力线调制解调器,但绝大多数产品由于技术问题和应用规范的限制,还处于试用阶段。本文从正交频分复用技术本身入手对电力线调制解调器物理层数据传输做了初步研究。 本文首先研究了正交频分复用技术的基本原理,分析了其用于高速电力线通信的优势和适用性,提出了一个基于OFDM技术的电力线载波通

基于OFDM的PLC通信系统同步模块的FPGA实现

电力线通信技术利用分布广泛的低压电力线作为通信信道,实现internet高速互连,为用户提供互联网访问、视频点播等服务,形成包括电力在内的“四网合一”,目前正受到人们的关注。利用该技术,可以在居民区内建立宽带接入网,也可以利用遍布家庭各个房间的电源插座组成家庭局域网。但是电力线是传输电能的,因此通过电力线传输数据有许多的问题需要解决。 OFDM(正交频分复用)技术是实现电力线通信的一项热门技术。O

基于IEEE80211a的OFDM传输系统的接收机算法研究与FPGA实现

作为一项正在兴起的无线应用服务,无线局域网已在机场、校园、会议室、甚至在家庭都有所应用.它正叩开高速无线数据业务市场的大门.目前,无线局域网仍处于众多标准共存时期.每一标准的背后都有大公司或者大集团的支持.在众多无线局域网协议中IEEE802.11a协议是很有特色的一个,它的优势在于采用了正交频分复用(OFDM)方式来传输数据,该技术可帮助提高速度和改进信号质量,并可克服干扰,因此得到众多关注.为

基于IEEE80216a的OFDM系统的FPGA实现

  本文重点研究了该协议的WirelessMAN-OFDM空中接口部分,该部分建议采用OFDM调制解调方式。正交频分复用(OFDM,OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing),是一种高效的数据传输方式,通过串/并变换将高速数掘流分散到多个正交的子载波上传输,减少符号间干扰的影响,有较强的抗时延扩展能力,提高了系统的抗突发错误的能力,同时子载波的正交性提高了频谱

MIMO_Systems

关于MIMO 空时编码的相关程序,对MIMO-OFDM有兴趣的可以-about MIMO-OFDM systems Matlab simulation

OFDM

ofdm通信系统相关编码,包括导频、同步等部分-ofdm communication system-related codes

stbc_ofdm(time)

从时域分析比较了ofdm和stbc与ofdm结合的性能差别-from time-domain analysis and comparison of OFDM stbc OFDM combined wi