OFDM作为下一代通信系统的关键技术,亟需解决其同步问题。在ML算法的基础上,提出了基于多符号的 ML同步算法。在加性高斯白噪声条件下进行了仿真,结果表明改进的同步算法性能比ML算法要好很多。其中,基于连续符号的定时估计方法1在信噪比超过2 dB时准确率几乎可达100%,基于重复发送符号的定时估计方法2在较低信噪比条件下性能比方法1更好。信噪比为-8 dB左右时,3种优化的频偏估计方法的估计误差均在1%以内,明显好于ML频偏估计算法,证明了改进算法的优越性。
2022-03-06 19:26:51 456KB 正交频分复用
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基于导频的OFDM系统信道估计技术研究,赵常昊,,正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)是一种并行的多载波传输方案,它利用相互正交的多个子载波传输信息,具有较��
2022-03-03 22:37:18 277KB 正交频分复用
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正交频分复用(OFDM)技术作为一种高速信息传输技术,具有频谱利用率高、抗频率选择性衰落和码间干扰能力强等优势,但由于OFDM信号是通过多载波调制后的合成信号,所以OFDM信号存在较高的峰均比,这会给传输系统带来许多不利因素,限制了OFDM技术的应用。文章针对OFDM系统中存在的高峰均比提出了一些相关的抑制技术,提高了系统的可靠性和有效性。在实际应用中,可根据要求和需要选择适合的方法。
2022-03-01 16:32:55 111KB 正交频分复用 峰均比 编码技术 文章
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8路模拟多路复用器/解复用器
2022-02-23 18:03:52 265KB 4051
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图1所示电路是一款高度集成、16位、1 MSPS、多路复用、8通道、灵活的数字采集系统(DAS),集成可编程增益仪表放大器(PGIA),能够处理全范围工业级信号。 图1. 完整的5 V、单电源、8通道数据采集解决方案,集成PGIA(原理示意图:未显示所有连接和去耦) +5 V单电源为电路供电,高效率、低纹波升压转换器产生 ±15 V电压,可处理最高±24.576 V的差分输入信号(±2 LSB INL最大值、±0.5 LSB DNL典型值)。对于高精度应用,这 款紧凑、经济型电路可以提供高精度和低噪声性能。 基于逐次逼近寄存器(SAR)的数据采集系统集成真正的高 阻抗差分输入缓冲器,因此无需额外缓冲;缓冲通常用来 减少基于容性数模转换器(DAC)的SAR模数转换器(ADC)产 生的反冲。此外,该电路具有高共模抑制,无需外部仪表 放大器;而通常存在共模信号的应用中需要用到仪表放大 器。 ADAS3022是完整的16位、1 MSPS数据采集系统,集成如下 器件:一个8通道、低泄漏多路复用器;一个具有高共模 抑制的可编程增益仪表放大器级;一个精密低漂移4.096 V 基准电压源;一个基准电压缓冲器;以及一个高性能、无 延迟、16位SAR ADC。ADAS3022在每个转换周期结束时降 低功耗,因此,工作电流和功耗与吞吐率成线性比例关 系,使其成为低采样速率电池供电应用的理想选择。 ADAS3022 集成8路输入和1路COM输入;该COM输入可配 置为8路单端通道、参考同一基准电压的8路通道、4路差 分通道或单端和差分通道的不同组合。 图1所示电路中,经 ADR434运算放大器缓冲后的 AD8031 低 噪声基准电压源提供参考电压。 AD8031 能够以快速恢复的 方式驱动动态负载,因此非常适合用作参考缓冲器。 ADP1613 是一款DC-DC升压转换器,集成电源开关,在不 影响 ADAS3022 性能的情况下为ADAS3022提供片内输入多 路复用器以及可编程增益仪表放大器所需的±15 V高压电源。 本电路采用 ADAS3022、 ADP1613、 ADR434和AD8031精密 器件的组合,可同时提供高精度和低噪声性能。
2022-02-20 20:36:37 1.95MB 单电源 电路方案
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设计模式:可复用面向对象软件的基础(中文版+英文版打包)
2022-02-15 09:16:03 11.67MB 设计模式
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针对正交频分复用系统对同步偏差的敏感性,设计了两种同时具备频偏估计能力的新训练序列,并给出了相应的定时尺度函数和频偏估计函数。利用训练序列的共轭对称性及部分数据的运算符号相反的特性,进行相关运算得到定时估计值和频偏估计值。理论分析和仿真结果表明,新训练序列的定时尺度非常尖锐,且不受循环前缀长度的影响;在加性高斯白噪声环境下,定时估计均值和均方误差均为零,实现了精确的定时同步;新频偏估计函数在保持了估计精度的同时扩大了频偏估计范围,且在信噪比较低时,新频偏估计算法仍具有很好的估计性能。
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在多媒体和数据应用程序快速扩展和驱动骨干网带宽需求量迅速增长的网络背景下,时分、波分、偏分复用技术与多级调制方式结合,使得大容量传输系统中单模光纤容量快速接近香农理论极限。空分复用(SDM)技术可以突破该限制,为未来光纤容量增长提供新的解决方案。通过讨论多芯光纤、少模/多模光纤和少模多芯光纤三种SDM技术方案,详细介绍了SDM光纤的研究进展及研究方法,同时对三种光纤方案进行对比,阐明了各种方案的优劣性。
2022-02-08 23:28:38 20.43MB 光纤光学 空分复用 多芯光纤 少模/多模
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2022-02-07 14:10:42 139.2MB PPT模板
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2022-02-07 09:03:18 5.92MB stm32 蓝桥杯 arm 嵌入式硬件