用Matlab對此結論進行了仿真驗證。一次來研究相控陣天線的通道誤差對數字波束形成的影響。##旁瓣電平為設計的旁瓣電平加上由于幅相誤差產生的隨機量,這個隨機量導致旁瓣電平的上升。
2014-04-17 10:58:562836 詳細介紹CDMA技術:包括1:CDMA系統的主要優點;CDMA信道;功率控制;鏈路預算與容量估算;呼叫處理;影響網絡性能的有關參數;CDMA系統性能分析的具體步驟;CDMA系統的性能評估路測方法;CDMA系統的性能分析;等問題!
2012-03-16 14:05:46
。直放站在下行鏈路中,由施主天線現有的覆蓋區域中拾取信號,通過帶通濾波器對帶通外的信號進行極好的隔離,將濾波的信號經功放放大后再次發射到待覆蓋區域。在上行鏈接路徑中,覆蓋區域內的移動臺手機的信號以同樣
2013-12-23 14:14:34
4677.2.2.3 非相干二進制正交系統 4707.2.2.4 瑞利衰落條件下的非相干二進制正交系統 4747.2.2.5 IS-95 CDMA反向鏈路M進制正交調制方案 4747.2.2.6 IS-95反向鏈
2008-09-17 14:45:49
同一時間上存在多個隨機接入信道(頻分)是TDD上下行時分的結構形成的又一設計結果。在LTE FDD 的設計中,同一時刻只允許一個隨機接入信道的存在,即僅在時間域上改變隨機接入信道的數量。而在TDD 中
2014-09-10 10:08:28
CA-F2920100FSMPM波束形成系統產品介紹CA-F2920100FSMPM詢價熱線CA-F2920100FSMPM現貨CA-F2920100FSMPM代理王先生*** 深圳市首質誠
2018-11-15 11:00:12
我使用的是 I-CUBE-LRWAN 1.2.1 版。我在 C 類模式下編程。我從網絡服務器發送一條消息下行鏈路,并檢查數據是否實際發送出去。為什么我不能立即收到消息下行。你能給我建議嗎?
2023-01-13 06:09:04
(TDD)兩種;按照無線鏈路的調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。 技術提案的簡單介紹如下: 1.FDD SC-FDMA UL、FDD OFDMA
2011-10-27 14:13:42
廣泛支持的NB-IoT標準核心協議歷經2年多的研究終于全部完成,意味著NB-IoT即將進入規模商用階段。關于NB-IoT 系統的上下行鏈路特性如何,我們來分析一下。1、NB-IoT 物理層特性
2017-01-03 16:38:44
WCDMA頻段:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8?數據速率:-低于6G:下行鏈路高達4 Gbps,上行鏈路高達450Mbps -LTE CAT22:下行鏈路高達2.4Gbps,上行鏈路
2020-09-21 14:03:21
由于最初的無線殺手級應用——語音,要求形同容量的上行鏈路和下行鏈路,許多無線數據網絡最初是為提供對稱數據容量而設計的。許可和拍賣的頻譜塊也是成對的,因為這非常適合頻分復用(FDD)協議,當語音是主要
2019-08-21 06:31:06
區分。TD-SCDMA由于上下行無線鏈路使用同一載頻,無線傳播特性近似相同,能夠很好地支持智能天線技術,智能天線的使用增加了TD-SCDMA無線接口的容量。TD-SCDMA智能天線主要實現2種波束:廣播
2010-09-08 17:42:54
/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS等多種制式。 在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9507C上下行速率可以達到
2018-12-28 15:51:37
LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS等多種制式。 在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9507C上下行
2018-11-23 15:17:55
LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS等多種制式。 在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9507C上下行速率可以
2018-12-01 13:54:34
采用的技術。3GPP曾經寫過一個技術規范,其中的25.101章包括了WCDMA移頻分復用模式[FDD]: .物理信道由兩個參數確定:RF信道號和信道碼 .適合快速移 .上行和下行鏈路在頻域分開 .下行鏈
2019-06-14 08:05:55
戳破各氣球,使得麥克風記錄的不同氣球的反射不會重疊。另一方向也需要表征,如圖6所示。本例中,可以在用戶終端位置的氣球戳破時同時完成所有錄音。這樣所花的時間要少得多!圖5.通過聲音類比下行鏈路信道表征圖
2019-10-09 08:30:00
,且隨著天線數量成正比例上升,可能是傳統系統的上百倍。由于TDD系統上下行使用同一頻段,可以單邊的基于上行信道狀況估計下行信道,即利用上下行信道的互易性來推斷基站到終端的下行鏈路。而對于FDD系統
2019-05-14 19:13:18
鏈路預算表用于計算Maxim工業、科學與醫療無線頻段(ISM-RF)產品(Tx、Rx、TRx)的鏈路性能,估算特定的射頻電路在幾種環境下的通信覆蓋范圍和鏈路裕量。該Excel?表格還可用于估算100MHz至10GHz載頻范圍的其它射頻系統的鏈路裕量。
2019-08-22 07:00:30
1、概述 在CDMA中,多址干擾和多徑干擾是限制系統容量和鏈路質量的重要因素,而自適應天線陣,通過空域濾波,可有效減小多徑效應,抑制多址干擾提高接收機的輸出信噪比,從而可以提高系統容量,改善鏈路
2011-07-18 09:06:08
雷達作為一種特殊的無線電裝備,也必然遵循從模擬到數字再到軟件化這樣的發展道路。數字波束形成技術被視為新一代雷達所必須采用的技術,它保留了天線陣列單元信號的全部信息,并可采用先進的數字信號處理技術對陣
2020-11-25 06:49:42
2x2下行鏈路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行鏈路FDD MIMO可分別提供高達172.8Mbps和326.4Mbps的峰值數據速率。但是,與單輸入單輸出(SISO)單個天線相比,實現雙通道
2019-07-24 06:56:06
1、概述在CDMA中,多址干擾和多徑干擾是限制系統容量和鏈路質量的重要因素,而自適應天線陣,通過空域濾波,可有效減小多徑效應,抑制多址干擾提高接收機的輸出信噪比,從而可以提高系統容量,改善鏈路質量
2019-06-12 08:28:06
1 鏈路預算 上行和下行鏈路都有自己的發射功率損耗和路徑衰落。在蜂窩通信中,為了確定有效覆蓋范圍,必須確定最大路徑衰落、或其他限制因數。在上行鏈路,從移動臺到基站的限制因數是基站的接受靈敏度。對下行
2019-06-12 08:27:32
我有一個Signal Studio N7624B(LTE FDD),并使用4438C Sig Gen來測量FDD LTE上行鏈路和下行鏈路信號。在測試LTE時,一致性文檔指出正確測試需要UL參考信道
2019-07-18 09:44:34
高速實時波束形成器是什么?為什么要去設計高速實時波束形成器系統?如何去設計高速實時波束形成器系統?
2021-04-13 06:08:42
如何在 while 循環中在 eeprom 內存中存儲多個 32 位變量并接收下行鏈路?在這里,我也附上了代碼。
2023-01-04 07:45:13
為了縮短卷積編碼器設計周期,使硬件設計更具靈活性,在介紹卷積編碼器原理的基礎上,論述了一種基于可編程邏輯器件,采用模塊化設計方法,利用VHDL硬件描述語言實現CDMA2000系統前向鏈路卷積編碼器
2019-08-27 07:41:05
CDMA2000下行鏈路物理信道可分為幾類?CDMA2000下行鏈路基帶處理的關鍵技術有哪些?如何實現基帶信號發生器CDMA2000下行鏈路基帶模塊的設計?
2021-04-15 06:41:49
,采用的是兩路BPSK;另外,采用速率更高的卷積編碼;在傳送高速數據業務的時候,還采用處理增益比卷積編碼更高的TURBO編碼;同時,CDMA2000前向和反向鏈路都采用閉環功率控制。由于CDMA
2019-07-22 07:19:55
功率等方面考慮,若采取以上措施仍難滿足要求,就要考慮差錯控制措施。在CDMA 2000系統的前向鏈路和反向鏈路中就采用了卷積編碼來實現前向差錯控制(FEC)。
2019-10-18 08:29:19
的基站上行鏈路和下行鏈路生成波形。請幫忙。問候。 以上來自于谷歌翻譯 以下為原文Hi, I am playing with Agilent Signal Studio
2019-01-23 15:11:42
針對W-CDMA直放站下行鏈路的線性度要求,利用預失真技術設計了一個平均發射功率為41 dBm的功率放大器。該設計采用一對反向并聯的二極管產生非線性失真分量,并利用這個非線性分量補償功放的非線性失真。
2021-06-01 06:36:43
Maxim設計了一個容易實現的CDMA基帶調制發生器用于對其蜂窩手機發射通道中的各種產品進行電路評估。
2019-08-23 08:20:20
相控陣雷達和有源電子掃描陣列(AESA)已經在航空航天和國防市場上使用和部署了十多年。這一時期的開始主要是模擬波束形成系統,不斷向更高水平的數字波束形成過渡。系統工程目標不斷地要求接近基本的數字波束
2018-12-13 11:52:44
各種干擾源進行測向,在形成波束時,不僅使接收功率最大,而且使噪聲降到最低,從而使接收信噪比最高。智能天線的發展可分成! 個階段:第% 階段是應用于上行鏈路,通過使用智能天線增加基站的接收增益,從而
2009-06-15 09:06:04
引言相控陣天線的數字波束形成技術具有多波束、靈活的波束控制和波束重構等優點,但是陣列通道誤差的存在使得這些優越性受到影響。相控陣天線系統的誤差可以分為兩類,即固定誤差和隨機誤差。固定誤差在制造安裝
2019-06-13 07:02:57
大家好,目前,我正在使用 Nucleo-WL55JC1 上的示例 LoRaWAN_End_Node。我正在嘗試實現下行鏈路控制。下行鏈路消息從 Chirpstack NS 發送。現在不知道
2022-12-05 07:14:04
gprs模塊的鏈路是個什么概念啊 ???
2019-04-16 03:31:39
射頻鏈路設計一般用的什么軟件,可以仿真鏈路參數的那種。
2018-12-05 23:57:51
怎樣去實現自適應波束形成算法?
2021-04-28 06:09:37
提出一種新的相干波束形成方法,利用內插變換對相干背景下的真實陣列進行虛擬平移,得到多個虛擬平移后的信號協方差矩陣;對其進行平均后,所得到的相干信號協方差矩陣具
2008-11-15 21:09:5316 該文提出了基于2 階錐約束(SOCP)的方向不變恒定束寬波束形成算法。本算法的優化準則為在保證各個指向上設計波束的主瓣與相應的參考波束的主瓣之間的均方誤差最小的條件下,使
2009-11-09 14:38:1413 該文針對常規Capon 波束形成易受期望信號導向矢量失配影響,研究了基于導向矢量誤差不確定集的穩健Capon 自適應波束形成算法。推導出期望信號導向矢量屬于球形不確定集時的自
2010-02-10 11:16:289 AWMF-0159 波束形成器 IC如有需求歡迎聯系 AWMF-0159 37-40 GHz 雙極化四路 4x2 波束形成器 IC AWMF-0159
2024-01-02 13:37:24
A AWMF-0164 波束形成器 IC產品概述24-28 GHz 單極化四路 4x1 波束形成器 ICAWMF-0164 是一款高度集成的硅四核 IC,適用于 5G 相控陣應用。該器件支持四個
2024-01-02 13:41:39
AWMF-0162 26-30 GHz 單極化四路 4x1 波束形成器 IC AWMF-0162 是一款高度集成的硅四核 IC,適用于 5G 相控陣應用。該器件支持四個 Tx
2024-01-02 14:25:02
AWMF-0144 Tx 波束形成器 IC產品概述 如需該產品 歡迎聯系AWMF-0144 37-40 GHz 單極化四路 4x1 Tx 波束形成器 ICAWMF-0144 是一款高度集成
2024-01-02 15:07:30
AWMF-0221 24-30 GHz 雙極化四路 4x2 波束形成器 ICAWMF-0221 是一款高度集成的硅射頻波束形成 IC (BFIC),基于 Anokiwave 成熟的四通
2024-01-02 15:40:24
數字波束形成系統是現代雷達一個重要的組成部分。相控陣天線通過它可以實現自適應波束、低旁瓣波束,并通過對移相器、衰減器的控制實現波束掃描。本文介紹的數字波束形成
2010-08-05 16:44:080 Rotman透鏡多波束形成網絡的數值分析
本文利用平板波導模型法與輪廓積分方程法結合分析了一種重要的多波束形成網絡—Rotman透鏡.首先建立了考慮
2009-10-21 21:56:432633 一種高速實時數字波束形成器的設計
0 引 言雷達作為一種特殊的無線電裝備,也必然遵循從模擬到數字再到軟件化這樣的發展道路。數字波束
2010-01-11 10:28:22920 WAVE300 波束形成技術能夠直接向終端用戶設備智能化提供高帶寬數據傳輸速率,而無論該設備是否具備“支持波束形成”的能力。在名為“Thick MAC”的處理器的支持下,Lantiq 11
2010-08-31 09:03:05659 本文依據cdma2000 物理層標準,以浮點仿真為基礎,利用EDA 工具—COSSAP,建立了完整的cdma2000
1x 下行鏈路的定點仿真平臺。
2011-02-24 15:51:2727 針對多天線通信系統,提出了一種將自適應波束形成(ABF)與空時塊碼(STBC)相結合的下行鏈路發射方案.首先基于STBC所產生的等效加權加性Gauss白噪聲(AWGN)信道模型,求得接收平均信噪比(SNR
2011-03-23 16:03:0547 本文從基本的碼分多址( CDMA ) 理論出發,根據WCDMA 系統建立系統模型,從基站發射功率受限和小區間的相互干擾與影響的角度入手,結合計算機仿真,對CDMA 系統的下行鏈路的容量特性作了分
2011-06-20 17:27:4422 本內容提供了基于FPGA的成像聲納FFT波束形成器設計
2011-09-19 16:29:4549 分析了影響波束形成性能的因素,通過計算機仿真實驗驗證了搜索步長、迭代次數、快拍對波束形成性能的影響,并比較了兩種方法的收斂速度、穩態誤差和抗干擾性能。
2011-11-11 14:33:2254 文中首先介紹了OFDM-智能天線系統的兩種算法:時域波束形成算法和頻域波束形成算法。并在此基礎上提出了一種新的時-頻域波束形成算法,最后將該算法與前兩種算法進行了仿真比較。
2011-12-14 14:31:2125 提出了基于仿真退火算法優化思想的任意寬帶波束設計方法,其期望響應由工作頻帶劃分成的等間隔窄子帶上旁瓣波束形成權系數構成。各個子帶上的低旁瓣波束則采用基于仿真退火波
2012-02-20 15:11:4721 為實現寬帶數字陣列各陣元傳輸時延的精確補償,引入分數時延濾波器。通過對一種分數時延濾波器設計方法及寬帶數字陣波束形成原理的分析,提出針對有載波寬帶雷達信號的接收波束形
2012-03-19 15:26:3322 數字波束形成技術充分利用陣列天線所獲取的空間信息,通過信號處理技術使波束獲得超分辨率和低副瓣的性能,實現了波束的掃描、目標的跟蹤以及空間干擾信號的零陷,因而數字波
2012-05-25 10:33:413310 自適應波束形成是智能天線的關鍵技術,其核心是通過一些自適應波束形成算法獲得天線陣列的最佳權重,并最終最后調整主瓣專注于所需信號的到達方向,以及抑制干擾信號,通過這
2013-01-29 14:17:1855 基于范數優化的對角加載穩健自適應波束形成_史英春
2017-01-07 16:00:430 基于空間響應偏差約束的最小二乘寬帶波束形成_陳明建
2017-01-07 16:24:520 基于矢量水聽器的非均勻陣列APES波束形成算法_張超然
2017-01-07 16:24:520 基于二次型約束的穩健寬帶恒定束寬波束形成_陳輝
2017-01-08 10:40:540 W-CDMA標準有兩種模式:頻分雙工(FDD)和時分雙工(TDD)。大多數的部署W-CDMA網絡在世界上使用FDD模式雙工技術。TDD模式被添加到W-CDMA標準因為一些分配的頻譜在一些國家,上行
2017-06-12 10:01:2212 針對魯棒Capon波束形成算法中采用牛頓迭代求解對角加載因子時,運算量大且算法旁瓣增益高的問題,提出了一種改進的穩健波束形成算法。首先對干擾協方差矩陣進行重構,然后將重構的協方差矩陣投影到噪聲子空間
2017-11-10 10:24:456 自適應波束形成技術是陣列信號處理中一個重要分支,它能夠根據實際環境變化,實時調整權值來降低陣列誤差的對波束形成性能的影響,具有相當廣泛的應用前景。采樣矩陣求逆算法(Sample Matrix
2017-11-10 16:58:177 本文提出了一種計算方法簡單、計算量小、所需存儲量小的近場聚焦多波束形成的高速FPGA實現方法,用于成像聲納中高精度、高覆蓋、高波束數的多波束形成。本方法基于180陣元均勻半圓陣,通過陣元等效弦的轉動
2017-11-18 18:45:281752 波束形成是將多個傳感器設置在空間不同位置組成一個陣列,并利用這一陣列對空間信號進行接收和處理的方法,它能夠提取某些方向上感興趣的信號,同時抑制干擾和噪聲。因此,通常把波束形成器看成空間濾波器,它是
2018-02-28 13:55:180 在圓信號的假設條件下,傳統的線性波束形成技術僅僅利用了天線陣列觀測矢量的協方差矩陣。然而,現代通信領域中的很多人工調制信號具有非圓特性,觀測矢量不僅存在協方差矩陣,還存在偽協方差矩陣。寬線性波束形成
2018-03-20 18:18:180 ADI公司推出一款四通道X/Ku頻段波束賦形IC,可實現相控陣模擬波束賦形的商業化。本演示利用兩個波束賦形IC形成一個八通道線性陣列。
2019-07-04 06:12:001938 數字波束形成技術是天線波束形成原理與數字信號處理技術相結合的產物,是針對陣列天線,利用陣列天線的孔徑,通過數字信號處理在期望的方向形成接收波束,其廣泛應用于陣列信號處理領域。
2019-11-12 07:00:005423 國際上目前最具代表性的第三代移動通信技術標準有三種,它們分別是CDMA2000,WCDMA和TD-SCDMA CDMA2000和WCDMA屬于FDD方式,系統的上、下行工作于不同頻率 TD-SCDMA屬于TDD方式,系統的上、下行工作于同一頻率。
2020-06-30 08:00:0024 由于相干信號數字化以及處理技術的限制,早期的多波束雷達采用的是模擬波束形成。然而,隨著ADC的快速發展,對多個單元或通道的數據進行處理變成了可能。作為系統工程方法的一部分,確定用于形成和控制這些多波束的相干處理器的大小是至關重要的。下圖分析了數字多波束形成器的工作原理。
2023-01-14 13:44:491475 在平面陣中,通常需要更多的天線來實現更加復雜的波束形成。相比線性陣,平面陣的控制更為復雜,需要同時控制每個天線的相位和振幅,以確保信號波束在所需方向上具有最佳形狀。
2023-05-16 09:56:131030 我和ChatGPT說: 數字波束形成的完整代碼,使用matlab 行吧,給的信息不夠,繼續: 陣元數量64,線性陣列,波束形成算法仿真代碼,使用matlab 復制代碼到Matlab運行報錯,我復制
2023-05-22 09:18:29492 昨天《GPT幫我寫了一段波束形成的matlab代碼,沒跑通!》,今天使用Matlab自帶的相控陣工具箱來寫波束形成算法,僅需調用工具箱的函數即可。工具箱中有使用方法,你可以自行修改參數進行波束形成
2023-05-23 09:28:41938 電子發燒友網站提供《MIMO系統的波束形成技術研究及其仿真.pdf》資料免費下載
2023-10-20 14:31:150 簡介:論述了一種運行在FPGA芯片上應用于B超的全數字波束形成技術。采用孔徑變跡、幅度加權變跡和動態變跡相結合的綜合變跡技術和動態聚焦技術,兩種技術均形成直觀的數學模型,在FPGA上的實現方法類似
2023-11-09 08:31:410
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