McWiLL采用了CS-OFDMA、增強(qiáng)型智能天線、軟件無線電、自適應(yīng)調(diào)制編碼、動(dòng)態(tài)信道分配等關(guān)鍵技術(shù),具有覆蓋范圍廣、數(shù)據(jù)吞吐量高、并發(fā)用戶容量大、1×1同頻組網(wǎng)等特點(diǎn)。
2020-07-24 09:00:453817 的智能設(shè)備提出了更高的信號(hào)傳輸要求。而作為Wi-Fi?6的核心技術(shù),OFDMA與MU-MIMO的出現(xiàn),讓這一問題得以解決。并且在Wi-Fi?7中,MLO與MRU技術(shù)的出現(xiàn),讓萬物互聯(lián)進(jìn)一步成為現(xiàn)實(shí)。 ? OFDMA與MU-MMO技術(shù) ? 與Wi-Fi?5相比,Wi-Fi?6最大的變化就是新加入
2023-12-11 01:17:082412 無線網(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
2019-07-16 06:06:18
802.11 b/g/n/ac/ax ;支持20MHz, 40MHz,調(diào)制方式1024-QAM / OFDMA,采用2T2R MU-MIMO 天線技術(shù),最高連接速率高達(dá)574Mbps。
2、5.8G
兼容
2023-11-30 15:27:34
/n/ax 1x1標(biāo)準(zhǔn)?2.4 GHz的20/40 MHz信道帶寬?支持下行多用戶多輸入多輸出(DL MU-MIMO)?支持上行正交頻分多址(UL OFDMA)?支持單個(gè)目標(biāo)喚醒時(shí)間(iTWT)?TX
2022-06-15 14:36:48
IEEE 802.11ax 協(xié)議:
– 僅 20 MHz 非接入點(diǎn)工作模式 (20 MHz-only
non-AP mode)
– MCS0 ~MCS9
– 上行、下行正交頻分多址接入 (OFDMA
2023-09-18 07:07:00
,IMT-Advanced的候選技術(shù)有趨同的趨勢,幾個(gè)技術(shù)陣營都認(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
和CDMA),IMT-Advanced系統(tǒng)更關(guān)注OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)和SDMA(Spatial Division
2019-04-28 09:57:16
(TDD)兩種;按照無線鏈路的調(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。 技術(shù)提案的簡單介紹如下: 1.FDD SC-FDMA UL、FDD OFDMA
2011-10-27 14:13:42
將有爆發(fā)式的增長。下一代 WLAN 標(biāo)準(zhǔn)— IEEE 802.11ax,應(yīng)用在 2.4 GHz 及 5 GHz 頻段,更進(jìn)一步提升連接速度,引入了 OFDMA、支持高達(dá) 1024QAM 以及多用戶
2017-06-30 14:01:59
的信號(hào)處理技術(shù),以及正交頻分復(fù)用接入(OFDMA)和多載波碼分復(fù)用接入(MC-CDMA)等新的射頻技術(shù),這些技術(shù)是實(shí)現(xiàn)100 Mbps以上吞吐量的關(guān)鍵。WiMAX等其他OFDM寬帶無線系統(tǒng)也在不斷發(fā)展
2011-09-29 17:16:23
了CS-OFDMA無線接入多址方式。它結(jié)合了OFDMA和SCDMA的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)。與傳統(tǒng)的CDMA系統(tǒng)不同,McWiLL采用的是頻域擴(kuò)頻,而不是時(shí)域擴(kuò)頻。在McWiLL系統(tǒng)中,除了CS-OFDMA多址方式
2012-12-27 17:29:26
正交頻分多址OFDMA的基本原理是什么?正交頻分多址OFDMA有哪些使用缺點(diǎn)?與OFDM&CDMA相比,OFDMA有什么優(yōu)勢?
2021-06-21 06:44:37
ITU-R M.2134對(duì)下一代無線網(wǎng)絡(luò)的要求是什么?為啥4G選擇OFDM和OFDMA?
2021-05-25 06:35:02
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,首ff先是介紹如何實(shí)現(xiàn)OFDMA的核心DSP算法,然后是被LTE用來實(shí)現(xiàn)上行鏈路的新技術(shù),最后簡要介紹用于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)的競爭焦點(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)行簡要的比較。
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)的競爭焦點(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),包括稱為長期演進(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)的競爭焦點(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)用戶的信息承載在相互正交的不同載波上,因此干擾來自其他小區(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)的競爭焦點(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)的競爭焦點(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之類的無線電技術(shù)。滿足它們的計(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。該算法在滿足一定的公平性原則下,根據(jù)用戶的信道參數(shù)與業(yè)務(wù)需求,動(dòng)態(tài)分配子載波與傳輸
2009-02-28 16:37:1632 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 15:59:248 該文分析了OFDMA 系統(tǒng)下行鏈路自適應(yīng)資源分配問題,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。首先分析用戶帶寬分配與子載波功率分配特點(diǎn),
2009-11-19 16:30:5815 頻率復(fù)用作為提高小區(qū)邊緣用戶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)有待解決的問題。在以正交頻分多
2009-11-19 16:37:3619 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 用來實(shí)現(xiàn)上行鏈路的新技術(shù),最后簡要介紹用于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 11:19:2116 在OFDMA 系統(tǒng)中,通過為每個(gè)用戶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)重要研究問題。本文對(duì)OFDMA 無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的下行鏈路,考慮了資
2009-12-29 16:56:169 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 14:58:3610 針對(duì)OFDMA系統(tǒng),在整數(shù)比特分配及用戶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
2010-01-17 09:40:5823 測距過程是移動(dòng)WiMAX 標(biāo)準(zhǔn)中的重要過程,用于解決遠(yuǎn)近效應(yīng)及同步問題。該文針對(duì)WiMAX OFDMA上行鏈路的初始測距,提出了兩種適用于多用戶的載波頻偏估計(jì)方法。方法1 采用參考測距
2010-02-10 14:36:2017 在多用戶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,通過利用頻率分集和空間分集提高了系
2010-03-06 10:44:4421 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QoS要求的呼叫接
2010-05-29 08:36:4021 Measure, evaluate, and troubleshootIEEE 802.16OFDMA (Mobile WiMAX)compatible signals
2010-07-25 11:33:3123 ● 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/功能鍵用戶界面● SCPI遠(yuǎn)程用戶界面Agilent N9080A和N9082A LTE測量應(yīng)用軟件可以加
2010-08-09 10:32:1927 超移動(dòng)寬帶UMB(Ultra Mobile Broadband)系統(tǒng)是以OFDMA技術(shù)為基礎(chǔ),專門針對(duì)無線移動(dòng)環(huán)境和實(shí)時(shí)應(yīng)用優(yōu)化的第4代無線技術(shù)。通過分析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 17:28:220 WiMAX(IP-OFDMA)的物理層參數(shù)和幀結(jié)構(gòu)
長期以來,WiMAX都宣稱自己是4G技術(shù),是3G技術(shù)的終結(jié)者。但是,WiMAX在發(fā)展的過程中也遇到了不可克服的障礙
2009-10-20 21:34:391696 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 21:40:17743 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 10:54:54995 MIMO-OFDMA無線基站的DSP-FPGA系統(tǒng)劃分
引言
無線運(yùn)營商通過提供增強(qiáng)數(shù)據(jù)服務(wù)來提高單位用戶平均收益(ARPU),這同時(shí)推動(dòng)了對(duì)寬帶的需
2010-03-15 13:32:371481 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“北京研究所”)成功開發(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 08:59:52843 基于軟件的靈活LTE測試環(huán)境技術(shù)
長期演進(jìn)(LTE)無線網(wǎng)絡(luò)給測試設(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 10:10:18308 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之類的無線電技術(shù)。滿足它們的計(jì)算要求需要完全掌握所有的硬件
2011-01-07 14:06:57461 數(shù)字信號(hào)處理(DSP)芯片和可編程邏輯供應(yīng)商對(duì)哪類器件更適合新的無線系統(tǒng)設(shè)計(jì)有不同的觀點(diǎn),而最重要的是客戶實(shí)際采用了什么。今天,設(shè)計(jì)人員結(jié)合使用PLD和DSP芯片以滿足市場需求。對(duì)無線系統(tǒng)而言,這兩類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 15:48:3577 為了提高頻譜效率,給二級(jí)認(rèn)知用戶提供更多的頻譜接入機(jī)會(huì),同時(shí)保證用戶的服務(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)的場景中提出了一種
2011-03-21 15:24:2631 提出了一種時(shí)頻結(jié)合的初始Ranging檢測算法,通過調(diào)整兩門限的設(shè)置,在保證較高的檢測性能基礎(chǔ)上,可以有效地檢測接收信號(hào)中有無Ranging請(qǐng)求、Ranging碼編號(hào)、時(shí)偏等信息并且減少了Rangin
2012-02-08 15:31:385 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)展模型來描述,對(duì)OFDMA系統(tǒng)的導(dǎo)頻序列進(jìn)行了
2012-05-25 14:03:0228 WiMAX是一種基于標(biāo)準(zhǔn)的能實(shí)現(xiàn)最后一英里無線寬帶接入的技術(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 09:38:08861 是一本介紹關(guān)于ip-ofdma技術(shù)的專著。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 15:05:340 是一本介紹關(guān)于ip-ofdma技術(shù)的專著。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 15:07:300 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 15:05:145 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)簡單,并且對(duì)抑制小區(qū)間的干擾、改善小區(qū)邊緣用戶傳輸質(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 18:40:02639 WiMAX是一種基于標(biāo)準(zhǔn)的能實(shí)現(xiàn)最后一英里無線寬帶接入的技術(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 14:01:30338 無線網(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 17:42:211040 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?下面來看看詳情。
2017-12-12 10:07:48105655 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 10:55:4550676 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 08:42:352338 2018-01-10 09:50:242 OFDMA是為每個(gè)用戶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、寬帶無線網(wǎng)絡(luò)和無線ad hoc網(wǎng)絡(luò)
2018-01-19 16:03:070 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,我們來看一下 802.11ax 的基本信號(hào)結(jié)構(gòu),也就是Wi-Fi 客戶端和設(shè)備用于通信
2018-04-05 14:37:005090 動(dòng)態(tài)頻譜共享(dynamic spectrum sharing)使具備認(rèn)知無線電(CR,cognitive radio)技術(shù)的認(rèn)知用戶/次用戶(SU,secondary user)通過自適應(yīng)調(diào)節(jié)傳輸參數(shù),共享原本只能被授權(quán)用戶/主用戶(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題,緩解了頻譜資源緊缺的現(xiàn)狀。認(rèn)知無線電網(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,已成為國內(nèi)外學(xué)者的研究熱點(diǎn)。 從滿足次網(wǎng)絡(luò)通信需求的角度
2018-03-09 11:27:260 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 14:14:120 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 08:09:004652 、OFDMA及其他先進(jìn)技術(shù)來克服較差的無線傳輸環(huán)境。但是,用戶只能通過時(shí)間(TDMA)或子信道(OFDMA)來區(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 08:07:002131 從時(shí)域、頻域以及物理意義等各方面講解OFDMA的原理。首先說說最簡單的情況,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 17:00:0018999 OFDMA:OFDMA在頻域上將無線信道劃分為多個(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)用戶同時(shí)并行傳輸,不必排隊(duì)等待、相互競爭,提升了效率,降低了排隊(duì)等待時(shí)延。
2018-10-30 15:54:043446 首先說說最簡單的情況,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)。既然本文說的是圖示,那么我們就用圖形的方式來先理解一下正交性。【你如果能從向量空間的角度,高屋建瓴的看待這個(gè)問題的話,你也就不是“小白”了,R U?】
2019-01-22 08:00:0010 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 14:54:001877 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 16:11:190 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 17:35:5710 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,支持多用戶同時(shí)接入,支持與移動(dòng)基站的漫游切換。
2019-11-25 10:54:469266 無線網(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 10:55:002268 我們都知道WiFi6作為下一代WiFi標(biāo)準(zhǔn),最大的改變在于引進(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,被稱為室內(nèi)“5G”。
2020-02-29 14:22:234573 魅族提出的這種新型無線局域網(wǎng)通信方案,填補(bǔ)了標(biāo)準(zhǔn)中并沒有規(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 15:00:422946 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)中無法為超過48個(gè)用戶在接收發(fā)送端的數(shù)據(jù)時(shí)作出指示的問題,突破了數(shù)量上限制。
2020-03-30 15:58:113553 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 09:24:208174 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)用戶發(fā)車,即使是一件小貨物,車廂里空蕩蕩的,也要發(fā)一趟。上一個(gè)用戶的貨物發(fā)完了,再接著發(fā)下一個(gè)用戶的。顯然效率非常低。
2020-06-11 11:25:158294 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 09:53:511451 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、相互競爭,從而提升效率和降低時(shí)延。舉個(gè)例子,原來
2020-08-25 11:39:443359 從WiFi技術(shù)到第六代無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù),這些都是QAM公司的專利。該公司發(fā)現(xiàn)OFDMA技術(shù)是相關(guān)SEP專利中最多的,并且在與OFDMA相關(guān)的WiFi 6 SEP專利中,華為擁有的數(shù)量是最多的,其次是高通和英特爾。
2020-10-14 10:25:443072 重要信息 根據(jù)一些知名專利數(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。 日本一家專利服務(wù)公司
2020-10-21 14:50:532279 ,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 15:34:071078 在 Wi-Fi 6 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布了以后,市場上關(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)榇蠹曳窒硪幌隆J紫?,我們先來了解一?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。這主要通過下
2020-12-03 01:54:006 OFDMA 帶來的另一個(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 10:49:362673 自主駕駛和聯(lián)網(wǎng)汽車的趨勢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 15:18:121239 自主駕駛和聯(lián)網(wǎng)汽車的趨勢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 15:15:10828 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 18:23:148886 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主要通過引入OFDMA、MU-MIMO、更高的MIMO天線等新技術(shù)來提高 Wi-Fi 傳輸速率和網(wǎng)絡(luò)吞吐量。
2023-05-06 17:05:423550 正交頻分多址 (OFDMA) 是基于OFDM的一種多用戶系統(tǒng)。它是對(duì)OFDM的進(jìn)一步擴(kuò)展。
2023-05-18 14:56:292061 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 16:56:43752
評(píng)論
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