,IMT-Advanced的候選技術(shù)有趨同的趨勢(shì),幾個(gè)技術(shù)陣營(yíng)都認(rèn)為IMT-Advanced的基礎(chǔ)是OFDMA(正交頻分多址接入)和MIMO技術(shù),各種研究和標(biāo)準(zhǔn)化工作均圍繞MIMO OFDMA技術(shù)進(jìn)行不同方面的增強(qiáng)和優(yōu)化
2019-05-10 07:00:09
(TDD)兩種;按照無(wú)線鏈路的調(diào)制方式或多址方式主要可分為碼分多址(CDMA)和正交頻分多址(OFDMA)兩種?! 〖夹g(shù)提案的簡(jiǎn)單介紹如下: 1.FDD SC-FDMA UL、FDD OFDMA
2011-10-27 14:13:42
Mobile WiMAX? measurements using the MXA signal analyzer N9020A and N9075A 802.16 OFDMA measurement application.
2019-10-25 14:11:50
本文將討論其中的前兩項(xiàng):具體地說(shuō),首ff先是介紹如何實(shí)現(xiàn)OFDMA的核心DSP算法,然后是被LTE用來(lái)實(shí)現(xiàn)上行鏈路的新技術(shù),最后簡(jiǎn)要介紹用于WiMAX和LTE的MIMO(所有IP方面的內(nèi)容不在本文討論范圍內(nèi))。本文討論的前提條件是采用軟件定義的架構(gòu)。
2021-06-01 06:49:13
~1Gb/s的數(shù)據(jù)率以及支持
OFDMA調(diào)制、支持MIMO天線技術(shù),乃至支持VoWLAN的組網(wǎng),因此,在射頻信號(hào)鏈設(shè)計(jì)的過(guò)程中,如何降低射頻功率放大器的功耗及提升效率成為了半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)之一。目前行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三條技術(shù)路線,本文就這三條技術(shù)路線進(jìn)行簡(jiǎn)要的比較?! ?/div>
2019-07-04 08:20:38
~1Gb/s的數(shù)據(jù)率以及支持OFDMA調(diào)制、支持MIMO天線技術(shù),乃至支持VoWLAN的組網(wǎng),因此,在射頻信號(hào)鏈設(shè)計(jì)的過(guò)程中,如何降低射頻功率放大器的功耗及提升效率成為了半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)之一。目前行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三條技術(shù)路線,本文就這三條技術(shù)路線進(jìn)行簡(jiǎn)要的比較。
2019-08-12 07:38:06
要求很高的應(yīng)用得以實(shí)施的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),包括稱(chēng)為長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)和802.16e-2005或移動(dòng)WiMAX。LTE和移動(dòng)WiMAX有一個(gè)主要的共同特性,它們都采用正交頻分多址(OFDMA)和多輸入多輸
2019-06-03 06:30:42
LTE所選擇的上行傳輸方案是一個(gè)新變量:SC-FDMA(單載波-頻分多址)相比于傳統(tǒng)OFDMA其優(yōu)點(diǎn)是既有單載波的低峰均功率比(PAPR),又有多載波的可靠性。在上行鏈路這點(diǎn)特別重要,較低的PAPR可在傳輸功效方面極大提高移動(dòng)終端的性能,因此可延長(zhǎng)電池使用壽命。
2019-08-20 07:22:04
~1Gb/s的數(shù)據(jù)率以及支持OFDMA調(diào)制、支持MIMO天線技術(shù),乃至支持VoWLAN的組網(wǎng),因此,在射頻信號(hào)鏈設(shè)計(jì)的過(guò)程中,如何降低射頻功率放大器的功耗及提升效率成為了半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)之一。目前行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三條技術(shù)路線,本文就這三條技術(shù)路線進(jìn)行簡(jiǎn)要的比較。
2019-07-05 06:29:06
小區(qū)間的干擾抑制成為一個(gè)亟待解決的問(wèn)題?由于LTE采用正交頻分多址(OFDMA) 的接入方式,小區(qū)內(nèi)用戶(hù)的信息承載在相互正交的不同載波上,因此干擾來(lái)自其他小區(qū).即小區(qū)間的干擾。
2019-08-15 07:31:04
~1Gb/s的數(shù)據(jù)率以及支持OFDMA調(diào)制、支持MIMO天線技術(shù),乃至支持VoWLAN的組網(wǎng),因此,在射頻信號(hào)鏈設(shè)計(jì)的過(guò)程中,如何降低射頻功率放大器的功耗及提升效率成為了半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)之一。目前行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三條技術(shù)路線,本文就這三條技術(shù)路線進(jìn)行簡(jiǎn)要的比較。
2019-07-04 08:18:32
~1Gb/s的數(shù)據(jù)率以及支持OFDMA調(diào)制、支持MIMO天線技術(shù),乃至支持VoWLAN的組網(wǎng),因此,在射頻信號(hào)鏈設(shè)計(jì)的過(guò)程中,如何降低射頻功率放大器的功耗及提升效率成為了半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)之一。
2019-08-22 06:23:59
LTE規(guī)范需要復(fù)雜的信號(hào)處理技術(shù),如MIMO和諸如OFDMA和MC-CDMA之類(lèi)的無(wú)線電技術(shù)。滿(mǎn)足它們的計(jì)算要求需要完全掌握所有的硬件信號(hào)處理技術(shù)。
2019-11-06 07:53:59
針對(duì)OFDMA系統(tǒng)的特點(diǎn),提出了一種按用戶(hù)數(shù)據(jù)速率與信道條件進(jìn)行資源調(diào)度分配算法。該算法在滿(mǎn)足一定的公平性原則下,根據(jù)用戶(hù)的信道參數(shù)與業(yè)務(wù)需求,動(dòng)態(tài)分配子載波與傳輸
2009-02-28 16:37:16
32 該文采用非合作博弈論的方法研究了多小區(qū)OFDMA 系統(tǒng)中的動(dòng)態(tài)資源分配問(wèn)題,首先將各基站的發(fā)射功率平均分配給各子載波,然后由所有小區(qū)在每個(gè)子載波上獨(dú)立地進(jìn)行資源分配博
2009-11-10 15:59:24
8 該文分析了OFDMA 系統(tǒng)下行鏈路自適應(yīng)資源分配問(wèn)題,在系統(tǒng)總功率約束下提出了最小化系統(tǒng)中斷概率的次最佳兩步子載波分配算法。首先分析用戶(hù)帶寬分配與子載波功率分配特點(diǎn),
2009-11-19 16:30:58
15 頻率復(fù)用作為提高小區(qū)邊緣用戶(hù)性能的有效方式已被廣為研究。然而,如何在提高小區(qū)邊緣用戶(hù)性能的同時(shí),使頻譜利用率得到有效提高仍是一個(gè)有待解決的問(wèn)題。在以正交頻分多
2009-11-19 16:37:36
19 本文將首先討論如何實(shí)現(xiàn)OFDMA 的核心DSP 算法,然后是被LTE 用來(lái)實(shí)現(xiàn)上行鏈路的新技術(shù),最后簡(jiǎn)要介紹用于WiMAX 和LTE 的MIMO(所有IP 方面的內(nèi)容不在本文討論范圍內(nèi))。本文討論的
2009-11-27 11:19:21
16 在OFDMA 系統(tǒng)中,通過(guò)為每個(gè)用戶(hù)分配不同的子載波可以實(shí)現(xiàn)并行數(shù)據(jù)傳輸。資源分配是OFDMA 系統(tǒng)資源調(diào)度中的一個(gè)重要研究問(wèn)題。本文對(duì)OFDMA 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的下行鏈路,考慮了資
2009-12-29 16:56:16
9 針對(duì)WIMAX 技術(shù)中正交頻分多址系統(tǒng)(OFDMA)所具有的高峰均比問(wèn)題,本文在傳統(tǒng)的預(yù)留子載波降低峰均比算法基礎(chǔ)上,提出了一種新的算法——受控修剪算法。該算法從消減OFDMA 時(shí)域
2009-12-30 14:58:36
10 針對(duì)OFDMA系統(tǒng),在整數(shù)比特分配及用戶(hù)吞吐量公平分配的約束下,提出使系統(tǒng)吞吐量達(dá)到最大的有效無(wú)線資源優(yōu)化方案,算法的仿真結(jié)果表明本文方法的有效性。關(guān)鍵詞:OFDMA;無(wú)
2010-01-17 09:40:58
23 測(cè)距過(guò)程是移動(dòng)WiMAX 標(biāo)準(zhǔn)中的重要過(guò)程,用于解決遠(yuǎn)近效應(yīng)及同步問(wèn)題。該文針對(duì)WiMAX OFDMA上行鏈路的初始測(cè)距,提出了兩種適用于多用戶(hù)的載波頻偏估計(jì)方法。方法1 采用參考測(cè)距
2010-02-10 14:36:20
17 在多用戶(hù)MIMO 通信網(wǎng)絡(luò)中,該文提出一種新的放大轉(zhuǎn)發(fā)雙向中繼策略,在第1 時(shí)隙的多址傳輸中采用OFDMA,在第2 時(shí)隙的廣播傳輸中采用OFDM/SDMA,通過(guò)利用頻率分集和空間分集提高了系
2010-03-06 10:44:44
21 該文在分析OFDMA系統(tǒng)容量的基礎(chǔ)上,提出了適用于自適應(yīng)OFDMA系統(tǒng)的隨機(jī)服務(wù)模型,即M| M| m| n馬爾可夫排隊(duì)模型,根據(jù)這個(gè)模型,我們提出了基于系統(tǒng)吞吐量和用戶(hù)QoS要求的呼叫接
2010-05-29 08:36:40
21 Measure, evaluate, and troubleshootIEEE 802.16OFDMA (Mobile WiMAX)compatible signals
2010-07-25 11:33:31
23 ● 可在一個(gè)選件中執(zhí)行LTE上行鏈路(SC-FDMA) 和下行鏈路 (OFDMA) 分析● 嵌入式應(yīng)用軟件具有硬鍵/功能鍵用戶(hù)界面● SCPI遠(yuǎn)程用戶(hù)界面Agilent N9080A和N9082A LTE測(cè)量應(yīng)用軟件可以加
2010-08-09 10:32:19
27 超移動(dòng)寬帶UMB(Ultra Mobile Broadband)系統(tǒng)是以OFDMA技術(shù)為基礎(chǔ),專(zhuān)門(mén)針對(duì)無(wú)線移動(dòng)環(huán)境和實(shí)時(shí)應(yīng)用優(yōu)化的第4代無(wú)線技術(shù)。通過(guò)分析UMB系統(tǒng)鏈路級(jí)的部分物理層技術(shù),使用MATLAB搭建仿真
2010-12-31 17:28:22
0 WiMAX(IP-OFDMA)的物理層參數(shù)和幀結(jié)構(gòu)
長(zhǎng)期以來(lái),WiMAX都宣稱(chēng)自己是4G技術(shù),是3G技術(shù)的終結(jié)者。但是,WiMAX在發(fā)展的過(guò)程中也遇到了不可克服的障礙
2009-10-20 21:34:39
1696 WiMAX系統(tǒng)中導(dǎo)頻和信道估計(jì)
Abstract:Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) technique
2009-10-20 21:40:17
743 中繼模式在OFDMA系統(tǒng)中的應(yīng)用設(shè)計(jì)
中繼技術(shù)能夠?qū)υ谢具M(jìn)行覆蓋增強(qiáng),同時(shí)0FDMA技術(shù)是下一代移動(dòng)通信的主要多址方式,因而研究設(shè)計(jì)OFDMA技術(shù)
2010-01-13 10:54:54
995 
MIMO-OFDMA無(wú)線基站的DSP-FPGA系統(tǒng)劃分
引言
無(wú)線運(yùn)營(yíng)商通過(guò)提供增強(qiáng)數(shù)據(jù)服務(wù)來(lái)提高單位用戶(hù)平均收益(ARPU),這同時(shí)推動(dòng)了對(duì)寬帶的需
2010-03-15 13:32:37
1481 DoCoMo北京研究所推8×8MIMO-OFDMA實(shí)時(shí)傳輸實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
都科摩(北京)通信技術(shù)研究中心(下稱(chēng)“北京研究所”)成功開(kāi)發(fā)出8發(fā)8收多輸入多輸出正交頻分多址系統(tǒng)(MIMO-OFDMA
2010-03-27 08:59:52
843 基于軟件的靈活LTE測(cè)試環(huán)境技術(shù)
長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)給測(cè)試設(shè)備供應(yīng)商提出了若干挑戰(zhàn)。3GPP定義的LTE空中接口,在下行采用正交頻分多址(OFDMA)技
2010-05-25 10:10:18
308 LTE規(guī)范需要復(fù)雜的信號(hào)處理技術(shù),如MIMO和諸如OFDMA和MC-CDMA之類(lèi)的無(wú)線電技術(shù)。滿(mǎn)足它們的計(jì)算要求需要完全掌握所有的硬件
2011-01-07 14:06:57
461 
數(shù)字信號(hào)處理(DSP)芯片和可編程邏輯供應(yīng)商對(duì)哪類(lèi)器件更適合新的無(wú)線系統(tǒng)設(shè)計(jì)有不同的觀點(diǎn),而最重要的是客戶(hù)實(shí)際采用了什么。今天,設(shè)計(jì)人員結(jié)合使用PLD和DSP芯片以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。對(duì)無(wú)線系統(tǒng)而言,這兩類(lèi)器件之間的智能劃分實(shí)現(xiàn)了功能和成本效益的最佳組合。
2011-02-27 15:48:35
77 為了提高頻譜效率,給二級(jí)認(rèn)知用戶(hù)提供更多的頻譜接入機(jī)會(huì),同時(shí)保證用戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量(QoS),該文章基于傳統(tǒng)的頻率復(fù)用方法在多小區(qū)正交頻分多址接入(OFDMA)系統(tǒng)的場(chǎng)景中提出了一種
2011-03-21 15:24:26
31 提出了一種時(shí)頻結(jié)合的初始Ranging檢測(cè)算法,通過(guò)調(diào)整兩門(mén)限的設(shè)置,在保證較高的檢測(cè)性能基礎(chǔ)上,可以有效地檢測(cè)接收信號(hào)中有無(wú)Ranging請(qǐng)求、Ranging碼編號(hào)、時(shí)偏等信息并且減少了Rangin
2012-02-08 15:31:38
5 針對(duì)OFDMA通信系統(tǒng),提出了一種基于部分?jǐn)?shù)據(jù)的疊加序列慢時(shí)變信道估計(jì)算法,并在接收端給出了數(shù)據(jù)恢復(fù)的方法。時(shí)變信道采用復(fù)指數(shù)基擴(kuò)展模型來(lái)描述,對(duì)OFDMA系統(tǒng)的導(dǎo)頻序列進(jìn)行了
2012-05-25 14:03:02
28 WiMAX是一種基于標(biāo)準(zhǔn)的能實(shí)現(xiàn)最后一英里無(wú)線寬帶接入的技術(shù),是電纜和DSL的備選,不需要直視基站。該技術(shù)對(duì)固定WiMAX在物理層利用OFDM調(diào)制,對(duì)移動(dòng)WiMAX的波形1利用可擴(kuò)展的OFDMA,
2012-11-21 09:38:08
861 是一本介紹關(guān)于ip-ofdma技術(shù)的專(zhuān)著。首先論述蜂窩和ip技術(shù),為后面介紹ofdma理論及新興的技術(shù),如wimax、lte及未來(lái)發(fā)展做好鋪墊?!兑苿?dòng)寬帶系統(tǒng):包括wimax和lte》前半部
2016-04-05 15:05:34
0 是一本介紹關(guān)于ip-ofdma技術(shù)的專(zhuān)著。首先論述蜂窩和ip技術(shù),為后面介紹ofdma理論及新興的技術(shù),如wimax、lte及未來(lái)發(fā)展做好鋪墊?!兑苿?dòng)寬帶系統(tǒng):包括wimax和lte》前半部
2016-04-05 15:07:30
0 針對(duì)OFDMA通信系統(tǒng),提出了一種基于部分?jǐn)?shù)據(jù)的疊加序列慢時(shí)變信道估計(jì)算法,并在接收端給出了數(shù)據(jù)恢復(fù)的方法。時(shí)變信道采用復(fù)指數(shù)基擴(kuò)展模型來(lái)描述,對(duì)OFDMA系統(tǒng)的導(dǎo)頻序列進(jìn)行了精心設(shè)計(jì)。提出在頻域
2017-11-16 15:05:14
5 LTE系統(tǒng)中采用頻率復(fù)用方式對(duì)小區(qū)間的干擾進(jìn)行協(xié)調(diào),可以適用于各種帶寬的業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,并且對(duì)抑制小區(qū)間的干擾、改善小區(qū)邊緣用戶(hù)傳輸質(zhì)量有很好的效果。 LTE采用正交頻分多址接入技術(shù)(OFDMA
2017-12-07 18:40:02
639 WiMAX是一種基于標(biāo)準(zhǔn)的能實(shí)現(xiàn)最后一英里無(wú)線寬帶接入的技術(shù),是電纜和DSL的備選,不需要直視基站。該技術(shù)對(duì)固定WiMAX在物理層利用OFDM調(diào)制,對(duì)移動(dòng)WiMAX的波形1利用可擴(kuò)展的OFDMA,并計(jì)劃對(duì)波形2增加 MIMO/STC。
2019-03-20 14:01:30
338 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通信正在不斷發(fā)生著變化。所有新的4G空中接口(WiMAX、LTE、UMB、802.20、WiBRO、下一代PHS等等)都共享著某些公共的技術(shù):所有接口都基于正交頻分多址接入(OFDMA
2017-12-08 17:42:21
1040 
摘要:OFDM是一種頻分復(fù)用的多載波傳輸方式,OFDMA是OFDM技術(shù)的演進(jìn)。那么它們兩者之間有什么區(qū)別?下面來(lái)看看詳情。
2017-12-12 10:07:48
105655 
OFDMA是OFDM技術(shù)的演進(jìn),將OFDM和FDMA技術(shù)結(jié)合。在利用OFDM對(duì)信道進(jìn)行子載波化后,在部分子載波上加載傳輸數(shù)據(jù)的傳輸技術(shù)。OFDMA又分為子信道(Subchannel)OFDMA和跳頻OFDMA。
2017-12-12 10:55:45
50676 
WiMAX物理層的技術(shù)特點(diǎn):
(1)在物理層采用正交頻分復(fù)用,實(shí)現(xiàn)高效的頻譜利用率。
(2)雙工方式
(3)可支持移動(dòng)和固定的情況,移動(dòng)速度最高可達(dá)120 km/h。
2017-12-13 08:42:35
2338 
2018-01-10 09:50:24
2 OFDMA是為每個(gè)用戶(hù)分配不同的子載波的一種多址方式。OFDMA使每個(gè)子信道經(jīng)歷平坦衰落,具有抗多徑干擾、頻譜利用率高等優(yōu)點(diǎn)。OFDMA技術(shù)逐漸成為移動(dòng)通信、寬帶無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線ad hoc網(wǎng)絡(luò)
2018-01-19 16:03:07
0 的一些挑戰(zhàn)及解決方法。 背景信息 下面是一些背景信息:802.11ax 的五種 OFDMA PPDU 格式 但首先,我們來(lái)看一下 802.11ax 的基本信號(hào)結(jié)構(gòu),也就是Wi-Fi 客戶(hù)端和設(shè)備用于通信
2018-04-05 14:37:00
5090 
動(dòng)態(tài)頻譜共享(dynamic spectrum sharing)使具備認(rèn)知無(wú)線電(CR,cognitive radio)技術(shù)的認(rèn)知用戶(hù)/次用戶(hù)(SU,secondary user)通過(guò)自適應(yīng)調(diào)節(jié)傳輸參數(shù),共享原本只能被授權(quán)用戶(hù)/主用戶(hù)(PU,primary user)使用的頻譜資源,從而彌補(bǔ)了傳統(tǒng)靜態(tài)管理模式下頻譜資源利用率不高的問(wèn)題,緩解了頻譜資源緊缺的現(xiàn)狀。認(rèn)知無(wú)線電網(wǎng)絡(luò)(CRN,cognitive radio networks)作為促成這一頻譜管理模式變革的通信范例,已成為國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究熱點(diǎn)。 從滿(mǎn)足次網(wǎng)絡(luò)通信需求的角度
2018-03-09 11:27:26
0 針對(duì)大規(guī)模多輸入多輸出(MIMO)正交頻分多址(OFDMA)下行移動(dòng)通信系統(tǒng),提出了一種基于能效最優(yōu)的資源分配算法。所提算法在采用迫零(ZF)預(yù)編碼的情況下,以最大化系統(tǒng)能效的下界為準(zhǔn)則,同時(shí)考慮
2018-03-12 14:14:12
0 IEEE 802.16b PHY(Physical Layer)研究小組在不同的接入方式(OFDM/OFDMA)下,分別為系統(tǒng)選擇了幾種不同點(diǎn)數(shù)的FFT,現(xiàn)在公認(rèn)的觀點(diǎn)是這種選擇還可以改進(jìn)。物理層
2019-05-22 08:09:00
4652 
、OFDMA及其他先進(jìn)技術(shù)來(lái)克服較差的無(wú)線傳輸環(huán)境。但是,用戶(hù)只能通過(guò)時(shí)間(TDMA)或子信道(OFDMA)來(lái)區(qū)分,使用相同頻率的相鄰小區(qū)將會(huì)對(duì)本小區(qū)的通信產(chǎn)生嚴(yán)重的同頻干擾。因此網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃應(yīng)基于頻率分配,合理
2020-07-23 08:07:00
2131 
從時(shí)域、頻域以及物理意義等各方面講解OFDMA的原理。首先說(shuō)說(shuō)最簡(jiǎn)單的情況,sin(t)和sin(2t)是正交的,而正弦函數(shù)又是波的最直觀描述,因此我們就以此作為介入點(diǎn)。
2018-10-06 17:00:00
18999 OFDMA:OFDMA在頻域上將無(wú)線信道劃分為多個(gè)子信道(子載波),形成一個(gè)個(gè)時(shí)頻資源塊,用戶(hù)數(shù)據(jù)承載在每個(gè)資源塊上,而不是占用整個(gè)信道,從而實(shí)現(xiàn)在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)多個(gè)用戶(hù)同時(shí)并行傳輸,不必排隊(duì)等待、相互競(jìng)爭(zhēng),提升了效率,降低了排隊(duì)等待時(shí)延。
2018-10-30 15:54:04
3446 首先說(shuō)說(shuō)最簡(jiǎn)單的情況,sin(t)和sin(2t)是正交的【證明:sin(t)·sin(2t)在區(qū)間[0,2π]上的積分為0】,而正弦函數(shù)又是波的最直觀描述,因此我們就以此作為介入點(diǎn)。既然本文說(shuō)的是圖示,那么我們就用圖形的方式來(lái)先理解一下正交性?!灸闳绻軓南蛄靠臻g的角度,高屋建瓴的看待這個(gè)問(wèn)題的話,你也就不是“小白”了,R U?】
2019-01-22 08:00:00
10 采用了OFDMA、MIMO和智能天線等先進(jìn)技術(shù)的WiMAX系統(tǒng)有著空中接口標(biāo)準(zhǔn)化、可非視距傳輸(NLOS)、全面QoS保證、高雙向數(shù)據(jù)傳輸速率和高頻譜利用率等優(yōu)點(diǎn)。
2019-05-01 14:54:00
1877 本文研究了基于智能天線技術(shù)的OFDMA 系統(tǒng)。提出了一種基于多天線OFDMA系統(tǒng)中的簡(jiǎn)單自適應(yīng)調(diào)制方法, 在保證一定BER 的基礎(chǔ)上提高了系統(tǒng)的頻譜利用率。在低計(jì)算復(fù)雜度的基礎(chǔ)上,提高了系統(tǒng)性
2019-10-22 16:11:19
0 提出一種基于陣列天線的正交頻分多址(OFDMA)上行鏈路載頻偏閉式盲估計(jì)方法,基站端配備陣列天線,該方法基于各天線陣元的空域快拍之間存在的旋轉(zhuǎn)不變性,結(jié)合子空間平滑的思想,可在低運(yùn)算復(fù)雜度的條件下,利用波達(dá)方向矩陣法得到信號(hào)空間的原始基底,由此可進(jìn)一步同時(shí)獲得各子載波對(duì)應(yīng)用戶(hù)的波達(dá)方向(DOA)與載頻偏的閉式估計(jì).該方法支持任意子載波分配方案以及滿(mǎn)負(fù)載系統(tǒng),并且可根據(jù)當(dāng)前系統(tǒng)負(fù)載動(dòng)態(tài)調(diào)整估計(jì)復(fù)雜度.
2019-10-31 17:35:57
10 WIFI6采用MIMO,OFDMA等5G技術(shù),支持2.4G和5.8G雙頻,160M帶寬,支持9.6G的高速率,支持多用戶(hù)同時(shí)接入,支持與移動(dòng)基站的漫游切換。
2019-11-25 10:54:46
9266 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通信正在不斷發(fā)生著變化。所有新的4G空中接口(WiMAX、LTE、UMB、802.20、WiBRO、下一代PHS等等)都共享著某些公共的技術(shù):所有接口都基于正交頻分多址接入(OFDMA);所有接口使用MIMO(多入多出);所有接口都采用“扁平化架構(gòu)”并且都基于IP(互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議)。
2020-01-20 10:55:00
2268 
我們都知道WiFi6作為下一代WiFi標(biāo)準(zhǔn),最大的改變?cè)谟谝M(jìn)了5G同源技術(shù)OFDMA,相比WiFi5具備兩高兩低(高帶寬、高并發(fā)、低時(shí)延、低功耗)的優(yōu)勢(shì),被稱(chēng)為室內(nèi)“5G”。
2020-02-29 14:22:23
4573 魅族提出的這種新型無(wú)線局域網(wǎng)通信方案,填補(bǔ)了標(biāo)準(zhǔn)中并沒(méi)有規(guī)定STAs在OFDMA Back-off 期間如何接入信道的空白,確保ULOFDMA機(jī)制得到應(yīng)用,提高了系統(tǒng)的整體吞吐量。
2020-03-17 15:00:42
2946 
華為對(duì)于Wi-Fi 6中的主要技術(shù)OFDMA進(jìn)行的突破,利用全新的數(shù)據(jù)傳輸模式,通過(guò)接入點(diǎn)根據(jù)OFDMA物理層信息信令為各個(gè)終端分配子信道的分時(shí),解決了現(xiàn)有技術(shù)中無(wú)法為超過(guò)48個(gè)用戶(hù)在接收發(fā)送端的數(shù)據(jù)時(shí)作出指示的問(wèn)題,突破了數(shù)量上限制。
2020-03-30 15:58:11
3553 正交頻分多址 Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA):OFDMA是OFDM技術(shù)的演進(jìn),將OFDM和FDMA技術(shù)結(jié)合。在利用OFDM對(duì)信道進(jìn)行副載波化后,在部分子載波上加載傳輸數(shù)據(jù)的傳輸技術(shù)。
2020-05-08 09:24:20
8174 如果把數(shù)據(jù)傳輸比作貨運(yùn),OFDM技術(shù)一次只對(duì)一個(gè)用戶(hù)發(fā)車(chē),即使是一件小貨物,車(chē)廂里空蕩蕩的,也要發(fā)一趟。上一個(gè)用戶(hù)的貨物發(fā)完了,再接著發(fā)下一個(gè)用戶(hù)的。顯然效率非常低。
2020-06-11 11:25:15
8294 正交頻分復(fù)用多址(OFDMA)技術(shù):支持對(duì)帶寬進(jìn)行分段,從而高效地傳輸數(shù)據(jù),降低功耗,同時(shí)提高性能和數(shù)據(jù)吞吐量
2020-08-22 09:53:51
1451 與 WiFi 5 采用 OFDM(正交頻分復(fù)用技術(shù))技術(shù)不同,WiFi6 借用了蜂窩網(wǎng)絡(luò)采用的 OFDMA,多個(gè)終端可同時(shí)并行傳輸,不必排隊(duì)等待、相互競(jìng)爭(zhēng),從而提升效率和降低時(shí)延。舉個(gè)例子,原來(lái)
2020-08-25 11:39:44
3359 從WiFi技術(shù)到第六代無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù),這些都是QAM公司的專(zhuān)利。該公司發(fā)現(xiàn)OFDMA技術(shù)是相關(guān)SEP專(zhuān)利中最多的,并且在與OFDMA相關(guān)的WiFi 6 SEP專(zhuān)利中,華為擁有的數(shù)量是最多的,其次是高通和英特爾。
2020-10-14 10:25:44
3072 重要信息 根據(jù)一些知名專(zhuān)利數(shù)據(jù)公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),高通、華為、英特爾是最新Wi-Fi 6、Wi-Fi 7技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的最大貢獻(xiàn)者。華為是Wi-Fi 6 OFDMA技術(shù)的最大貢獻(xiàn)者。 日本一家專(zhuān)利服務(wù)公司
2020-10-21 14:50:53
2279 
,Wi-Fi 6 擁有更快的傳輸速度、能接入更多的設(shè)備,同時(shí)還能降低設(shè)備功耗。這主要通過(guò)下面的幾項(xiàng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)的: 1 OFDMA Wi-Fi 5 采用 OFDM 技術(shù),而 Wi-Fi 6 采用
2023-02-03 15:34:07
1078 在 Wi-Fi 6 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布了以后,市場(chǎng)上關(guān)于 Wi-Fi 6 的討論日益增加,主要的關(guān)注點(diǎn)聚焦在 Wi-Fi 6 的標(biāo)準(zhǔn)跟以前的 Wi-Fi 有什么不同?在應(yīng)用上面又有怎樣的想象空間?在這里我們?yōu)榇蠹曳窒硪幌?。首先,我們先?lái)了解一下 Wi-Fi 6 及其關(guān)鍵技術(shù)。所謂 Wi-Fi 6,也就是就是 802.11ax,這是上一代技術(shù) 802.11ac(也就是 Wi-Fi 5)的升級(jí)版標(biāo)準(zhǔn)。與上一代的技術(shù)相比,WiFi 6 擁有更快的傳輸速度、能接入更多的設(shè)備,同時(shí)還能降低設(shè)備功耗。這主要通過(guò)下
2020-12-03 01:54:00
6 OFDMA 帶來(lái)的另一個(gè)概念是未使用子載波 EVM。 這是 Wi-Fi 6 中引入的一個(gè)新指標(biāo)。 正如前文所述,當(dāng)站點(diǎn)需要在其分配到的 RU 上同步進(jìn)行上行鏈路方向的傳輸時(shí),非常重要的一點(diǎn)是其發(fā)射不要溢出到其他 RU 上。
2021-03-01 10:49:36
2673 自主駕駛和聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)的趨勢(shì)已將基于域控制器的網(wǎng)絡(luò)中線束的可擴(kuò)展性推向了極限。一種解決方案是將線束和ECU組織在空間區(qū)域的分區(qū)架構(gòu)。
2023-02-06 15:18:12
1239 自主駕駛和聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)的趨勢(shì)已將基于域控制器的網(wǎng)絡(luò)中線束的可擴(kuò)展性推向了極限。一種解決方案是將線束和ECU組織在空間區(qū)域的分區(qū)架構(gòu)。
2023-03-06 15:15:10
828 網(wǎng)絡(luò)效率不同:5GWifi采用了OFDMA技術(shù)和MU-MIMO技術(shù),可以同時(shí)處理多個(gè)設(shè)備的數(shù)據(jù)流,提高網(wǎng)絡(luò)效率,而普通WiFi則不支持OFDMA技術(shù)和MU-MIMO技術(shù)。
2023-05-05 18:23:14
8886 Wi-Fi 6比Wi-Fi 5在某些方面更快,但這并不是絕對(duì)的。Wi-Fi 6主要通過(guò)引入OFDMA、MU-MIMO、更高的MIMO天線等新技術(shù)來(lái)提高 Wi-Fi 傳輸速率和網(wǎng)絡(luò)吞吐量。
2023-05-06 17:05:42
3550 正交頻分多址 (OFDMA) 是基于OFDM的一種多用戶(hù)系統(tǒng)。它是對(duì)OFDM的進(jìn)一步擴(kuò)展。
2023-05-18 14:56:29
2061 
盡管CDMA作為一種基本的多址技術(shù)在2G時(shí)期扮演著重要角色,但在4G和5G網(wǎng)絡(luò)中,它被更先進(jìn)的技術(shù)如OFDMA和MU-MIMO取代,并取得了顯著的發(fā)展。
2023-06-16 16:56:43
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評(píng)論