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dS-cdma-UWB

  • 解讀5G八大關(guān)鍵技術(shù)

    解讀 5G 八大關(guān)鍵技術(shù) 【摘要】5G 不是一次革命,5G 是 4G 的延續(xù),我相信 5G 在核心網(wǎng)部分不會(huì)有太 大的變動(dòng),5G 的關(guān)鍵技術(shù)集中在無(wú)線部分。 在進(jìn)入主題之前,我覺(jué)得首先應(yīng)該弄清楚一個(gè)問(wèn)題:為什么需要 5G?不是因 為通信工程師們突然想改變世界,而炮制了一個(gè) 5G。是因?yàn)橄扔辛诵枨?,才有?5G。什么需求? 未來(lái)的網(wǎng)絡(luò)將會(huì)面對(duì):1000 倍的數(shù)據(jù)容量增長(zhǎng),10 到 100 倍的無(wú)線設(shè)備連接, 10 到 100 倍的用戶速率需求,10 倍長(zhǎng)的電池續(xù)航時(shí)間需求等等。坦白的講,4G 網(wǎng)絡(luò)無(wú)法滿足這些需求,所以 5G 就必須登場(chǎng)。 但是,5G 不是一次革命。5G 是 4G 的延續(xù),我相信 5G 在核心網(wǎng)部分不會(huì)有 太大的變動(dòng),5G 的關(guān)鍵技術(shù)集中在無(wú)線部分。雖然 5G 最終將采用何種技術(shù),目前 還沒(méi)有定論。不過(guò),綜合各大高端論壇討論的焦點(diǎn),我今天收集了 8 大關(guān)鍵技術(shù)。 當(dāng)然,應(yīng)該遠(yuǎn)不止這些。 1.非正交多址接入技術(shù) (Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA) 我們知道 3G 采用直接序列碼分多址(Direct Sequence CDMA ,DS-CDMA) 技術(shù),手機(jī)接收端使用 Rake 接收器,由于其非正交特性,就得使用快速功率控制 (Fast transmission power control ,TPC)來(lái)解決手機(jī)和小區(qū)之間的遠(yuǎn)-近問(wèn)題。 而 4G 網(wǎng)絡(luò)則采用正交頻分多址(

    標(biāo)簽: 5G

    上傳時(shí)間: 2022-02-25

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  • DS-UWB的仿真框圖

    DS-UWB的仿真框圖,誤碼率仿真,脈沖發(fā)生器,ook和bpsk調(diào)制,以及rake接收等

    標(biāo)簽: DS-UWB 仿真

    上傳時(shí)間: 2015-04-10

    上傳用戶:大三三

  • 有關(guān)DS-UWB的完整的matlab程序.

    有關(guān)DS-UWB的完整的matlab程序.

    標(biāo)簽: DS-UWB matlab 程序

    上傳時(shí)間: 2014-01-11

    上傳用戶:lo25643

  • :首先介紹了DS--UWB系統(tǒng)的的發(fā)射與接收模型

    :首先介紹了DS--UWB系統(tǒng)的的發(fā)射與接收模型,然后分析了利用滑動(dòng)相關(guān)法對(duì)信道進(jìn)行估訃,并巾此給出 了不同RAKE接收機(jī)RAKE合成權(quán)系數(shù)選取方案。對(duì)接收機(jī)采用最大比(MRC)、最小均方誤差(MM SE)及帶均衡 器的(MRC)合并系數(shù)選取的誤碼性能進(jìn)行了仿真和對(duì)比。結(jié)果表明了帶均衡器的MRC—RAKE只用較少的分支 就可以達(dá)到接收性能明顯優(yōu)于MMSE—RAKE的程度。尤其在信噪比比較大時(shí)。這種優(yōu)勢(shì)更加明顯。

    標(biāo)簽: UWB DS 發(fā)射與接收

    上傳時(shí)間: 2016-01-25

    上傳用戶:stvnash

  • :首先介紹了DS--UWB系統(tǒng)的的發(fā)射與接收模型

    :首先介紹了DS--UWB系統(tǒng)的的發(fā)射與接收模型,然后分析了利用滑動(dòng)相關(guān)法對(duì)信道進(jìn)行估訃,并巾此給出 了不同RAKE接收機(jī)RAKE合成權(quán)系數(shù)選取方案。對(duì)接收機(jī)采用最大比(MRC)、最小均方誤差(MM SE)及帶均衡 器的(MRC)合并系數(shù)選取的誤碼性能進(jìn)行了仿真和對(duì)比。結(jié)果表明了帶均衡器的MRC—RAKE只用較少的分支 就可以達(dá)到接收性能明顯優(yōu)于MMSE—RAKE的程度。尤其在信噪比比較大時(shí)。這種優(yōu)勢(shì)更加明顯。

    標(biāo)簽: UWB DS 發(fā)射與接收

    上傳時(shí)間: 2014-12-05

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  • :首先介紹了DS--UWB系統(tǒng)的的發(fā)射與接收模型

    :首先介紹了DS--UWB系統(tǒng)的的發(fā)射與接收模型,然后分析了利用滑動(dòng)相關(guān)法對(duì)信道進(jìn)行估訃,并巾此給出 了不同RAKE接收機(jī)RAKE合成權(quán)系數(shù)選取方案。對(duì)接收機(jī)采用最大比(MRC)、最小均方誤差(MM SE)及帶均衡 器的(MRC)合并系數(shù)選取的誤碼性能進(jìn)行了仿真和對(duì)比。結(jié)果表明了帶均衡器的MRC—RAKE只用較少的分支 就可以達(dá)到接收性能明顯優(yōu)于MMSE—RAKE的程度。尤其在信噪比比較大時(shí)。這種優(yōu)勢(shì)更加明顯。

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    上傳時(shí)間: 2016-01-25

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  • :首先介紹了DS--UWB系統(tǒng)的的發(fā)射與接收模型

    :首先介紹了DS--UWB系統(tǒng)的的發(fā)射與接收模型,然后分析了利用滑動(dòng)相關(guān)法對(duì)信道進(jìn)行估訃,并巾此給出 了不同RAKE接收機(jī)RAKE合成權(quán)系數(shù)選取方案。對(duì)接收機(jī)采用最大比(MRC)、最小均方誤差(MM SE)及帶均衡 器的(MRC)合并系數(shù)選取的誤碼性能進(jìn)行了仿真和對(duì)比。結(jié)果表明了帶均衡器的MRC—RAKE只用較少的分支 就可以達(dá)到接收性能明顯優(yōu)于MMSE—RAKE的程度。尤其在信噪比比較大時(shí)。這種優(yōu)勢(shì)更加明顯。

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    上傳時(shí)間: 2016-01-25

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  • :首先介紹了DS--UWB系統(tǒng)的的發(fā)射與接收模型

    :首先介紹了DS--UWB系統(tǒng)的的發(fā)射與接收模型,然后分析了利用滑動(dòng)相關(guān)法對(duì)信道進(jìn)行估訃,并巾此給出 了不同RAKE接收機(jī)RAKE合成權(quán)系數(shù)選取方案。對(duì)接收機(jī)采用最大比(MRC)、最小均方誤差(MM SE)及帶均衡 器的(MRC)合并系數(shù)選取的誤碼性能進(jìn)行了仿真和對(duì)比。結(jié)果表明了帶均衡器的MRC—RAKE只用較少的分支 就可以達(dá)到接收性能明顯優(yōu)于MMSE—RAKE的程度。尤其在信噪比比較大時(shí)。這種優(yōu)勢(shì)更加明顯。

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    上傳時(shí)間: 2016-01-25

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  • :首先介紹了DS--UWB系統(tǒng)的的發(fā)射與接收模型

    :首先介紹了DS--UWB系統(tǒng)的的發(fā)射與接收模型,然后分析了利用滑動(dòng)相關(guān)法對(duì)信道進(jìn)行估訃,并巾此給出 了不同RAKE接收機(jī)RAKE合成權(quán)系數(shù)選取方案。對(duì)接收機(jī)采用最大比(MRC)、最小均方誤差(MM SE)及帶均衡 器的(MRC)合并系數(shù)選取的誤碼性能進(jìn)行了仿真和對(duì)比。結(jié)果表明了帶均衡器的MRC—RAKE只用較少的分支 就可以達(dá)到接收性能明顯優(yōu)于MMSE—RAKE的程度。尤其在信噪比比較大時(shí)。這種優(yōu)勢(shì)更加明顯。

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    上傳時(shí)間: 2014-11-14

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  • :首先介紹了DS--UWB系統(tǒng)的的發(fā)射與接收模型

    :首先介紹了DS--UWB系統(tǒng)的的發(fā)射與接收模型,然后分析了利用滑動(dòng)相關(guān)法對(duì)信道進(jìn)行估訃,并巾此給出 了不同RAKE接收機(jī)RAKE合成權(quán)系數(shù)選取方案。對(duì)接收機(jī)采用最大比(MRC)、最小均方誤差(MM SE)及帶均衡 器的(MRC)合并系數(shù)選取的誤碼性能進(jìn)行了仿真和對(duì)比。結(jié)果表明了帶均衡器的MRC—RAKE只用較少的分支 就可以達(dá)到接收性能明顯優(yōu)于MMSE—RAKE的程度。尤其在信噪比比較大時(shí)。這種優(yōu)勢(shì)更加明顯。

    標(biāo)簽: UWB DS 發(fā)射與接收

    上傳時(shí)間: 2013-12-18

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