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ORTHOGONAL

正交是線性代數(shù)的概念,是垂直這一直觀概念的推廣。作為一個(gè)形容詞,只有在一個(gè)確定的內(nèi)積空間中才有意義。若內(nèi)積空間中兩向量的內(nèi)積為0,則稱它們是正交的。如果能夠定義向量間的夾角,則正交可以直觀的理解為垂直。物理中:運(yùn)動(dòng)的獨(dú)立性,也可以用正交來(lái)解釋。
  • 5G通信系統(tǒng)中massive-MIMO-FBMC技術(shù)的結(jié)合概述

    5G通信系統(tǒng)中massive-MIMO-FBMC技術(shù)的結(jié)合概述摘要為了應(yīng)對(duì)第五代移動(dòng)通信(5G)中更高數(shù)據(jù)率和更低時(shí)延的需求,大規(guī)模MIMO (massive multiple-input multiple-output)技術(shù)已經(jīng)被提出并被廣泛研究。大規(guī)模 MIMO技術(shù)能大幅度地提升多用戶網(wǎng)絡(luò)的容量。而在5G中的帶寬研究方面,特別 是針對(duì)碎片頻譜和頻譜靈活性問(wèn)題,現(xiàn)有的正交頻分多址(ORTHOGONAL Frequency Division Multiplexing, OFDM)技術(shù)不可能應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn),新的波形方案需要 被設(shè)計(jì)出來(lái)。基于此,F(xiàn)BMC(filter bank multicarrier)技術(shù)由于具有比OFDM低 得多的帶外頻譜泄露而被受到重視,并已被標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)組IMT-2020列為5G物理層 的主要備選方案之一。 本文首先回顧了5G中波形設(shè)計(jì)方案(主要是FBMC調(diào)制)和大規(guī)模多天線系 統(tǒng)(即massive MIMO)的現(xiàn)有工作和主要挑戰(zhàn)。然后,簡(jiǎn)要介紹了基于Massive MIMO的FBMC系統(tǒng)中的自均衡性質(zhì),該性質(zhì)可以用于減少系統(tǒng)所需的子載波數(shù) 目。同時(shí),F(xiàn)BMC中的盲信道跟蹤性質(zhì)可以用于消除massive MIMO系統(tǒng)中的導(dǎo)頻 污染問(wèn)題。盡管如此,如何將FBMC技術(shù)應(yīng)用于massive MIMO系統(tǒng)中的誤碼率、 計(jì)算復(fù)雜度、線性需求等方面仍然不明確,未來(lái)更多的研究工作需要在massive MIMO-FBMC方面展開來(lái)。 關(guān)鍵詞:大規(guī)模MIMO;FBMC;自均衡;導(dǎo)頻污染;盲均衡

    標(biāo)簽: 5G 通信系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-02-25

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  • 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)通信系統(tǒng)基帶數(shù)據(jù)資料

    正交頻分復(fù)用(OFDM,ORTHOGONAL Frequency Division Multiplexing)是當(dāng)前一種非常熱門的通信技術(shù)。它即可以被看作是一種調(diào)制技術(shù),也可以被看作是一種復(fù)用技術(shù)。由于它具有抗多徑衰落和頻譜利用率高的特點(diǎn),因此被廣泛應(yīng)用于高速數(shù)字通信領(lǐng)域,比如應(yīng)用于IEEE 802.11a無(wú)線局域網(wǎng)(WLAN)的物理層等等。我的畢業(yè)設(shè)計(jì)的核心任務(wù)是:采用FPGA來(lái)實(shí)現(xiàn)一個(gè)基于OFDM技術(shù)的通信系統(tǒng)中的基帶數(shù)據(jù)處理部分,即調(diào)制解調(diào)器。其中發(fā)射部分的調(diào)制器包括:信道編碼(Reed-Solomon編碼),交織,星座映射,F(xiàn)FT和插入循環(huán)前綴等模塊。我另外制作了相應(yīng)的解調(diào)器,可以實(shí)現(xiàn)上述功能的逆變換。另外,我還對(duì)OFDM技術(shù),IEEE 802.11a的標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn),基于Simulink的OFDM模型和仿真,ALTERA公司的技術(shù)和IP Core的使用等方面進(jìn)行了研究。這些在文章中都有體現(xiàn)。

    標(biāo)簽: 畢業(yè)設(shè)計(jì) 論文 通信系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-07-29

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