Go To English Version 超过100万源码资源,1000万源码文件免费下载
  • 电子测量中的基于LMH2120设计的6GHz线性RMS功率检测技术 ... ,工作电压2.7V-5.0V,主要用在多模式多频段功率控制如GSM/EDGE,CDMA/CDMA2000,WCDMA,OFDMA和LTE,基础设备的RF功率控制。   LMH2120主要特性:   ■ Linear root mean square response   ...
  • 嵌入式系统/ARM技术中的LTE系统中转换预编码的设计及实现 LTE所选择的上行传输方案是一个新变量:SC-FDMA(单载波-频分多址)相比于传统OFDMA其优点是既有单载波的低峰均功率比(PAPR),又有多载波的可靠性。在上行 ...
  • 通信与网络中的利用OFDMA加速可提升4G网络传输质量 尽管3G无线设备仍在部署中,但整个无线生态系统却已开始定义和设计4G系统。虽然3G和4G系统并没有严格定义上的差别,但在所能支持的最高数据速率方面,标准组织内似乎正在达成共识。诸如HSPA等3G系统的上行和下行速率分别为5到10Mbps和15到20Mbps。与3G系统相比,4G系统设计的这两个指标高出5到10倍,其上/下行速率分别在50Mbps和100Mbps以上。   目前的3G无线通信通过在物理传输层采用码分多址(CDMA)技术一直在成功地为新应用提供更多带宽。与通过频率或时间分割在同一信道传送多 ...
  • 通信与网络中的让基站为LTE规范的实施做好准备 LTE规范需要复杂的信号处理技术,如MIMO和诸如OFDMA和MC-CDMA之类的无线电技术。满足它们的计算要求需要完全掌握所有的硬件信号处理技术。   无线蜂窝电话系统正从窄带的2G全球移动通信系统(GSM)和IS-95系统向基于宽带码分多址(W-CDMA)的3G和3.5G ... 各种技术,以满足这些系统对越来越高数据率的需求。   在不远的将来,第三代合作伙伴关系项目长期演进(3GPP LTE)规范将需要复杂的信号处理技术,如多点多输出(MIMO)及正交频分复用(OFDMA)和多载波码分多址(MC-CDM
  • 模拟技术中的WiMax 的功率放大器测试评估解决方案 ... 视距( NLOS)连接,可提供高达75 Mbit/s的数据率。其中, IEEE 802.16-2004物理层又分为两种模式:OFDM和 OFDMA(正交频分复用)。在OFDM模式中,使用所有载波(200个)以TDD或FDD方式进行数据传输;在OFD
  • 通信与网络中的WiMAX终端收发系统结构分析 ... 频段的固定宽带无线接入系统的空中接口物理层和MAC层,应用于视距(LOS)传输。IEEE802.16a将其拓展到非视距(NLOS)传输并分别指定了物理层(PHY)的正交频分复用(OFDM)和媒体访问控制层(MAC)的正交频分多址接入(OFDMA)工作方式,支持语音和视频等实时性业务。IEEE802.16d进一步完善了系统性能和简化部署等。IEEE802.16e/MobileWiMax标准则较前几个标准的最大区别在于对移动性的支持,随着技术的进一步成熟,已经得到越来越广泛的关注和应用。IEEE802.16 ...
  • 通信与网络中的picoChip推出第一款TD-LTE家庭基站参考设计 ... 的,一个完整LTE家庭基站(“HomeeNodeB”)所必须的全部硬件和软件。picoChip利用其经现场验证的OFDMA技术和在家庭基站领域的市场领导地位,打造出了今日发布的PC9608。   pic
  • 通信与网络中的WiMax的功率放大器测试评估解决方案 ... 视距( NLOS)连接,可提供高达75 Mbit/s的数据率。其中, IEEE 802.16-2004物理层又分为两种模式:OFDM和 OFDMA(正交频分复用)。在OFDM模式中,使用所有载波(200个)以TDD或FDD方式进行数据传输;在OFDM
  • 通信与网络中的物理层基本传输与多址方式 物理层技术是无线通信系统的基础。36PP经过激烈的讨论,决定LTE采用上下行正交频分多址(OFDMA),上行单载波频分多址(SC-FDMA)的方式。   OFDM是LTE系统的主要特点,它的 ...
  • 模拟技术中的提高射频功率放大器效率的技术路线及其比较 在向着4G手机发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在射频信号链设计的过程中,如何降低射频功率放大器的功耗及提升效率成为了半导体行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就 ...