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OFDM水聲通信定時同步的FPGA實現(xiàn)

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2012-02-20 15:15:391765

MIMO OFDM同步技術(shù)研究

由于MIMO OFDM系統(tǒng)對頻偏和定時比較敏感,因此同步問題的研究顯得尤為重要,文中針對目前主流的同步方法做了全面的分析和總結(jié)。
2012-03-23 11:07:1149

基于FPGAOFDM系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)

本文基于802.16a協(xié)議的原理架構(gòu),本著小成本、高效率的設(shè)計思想,建立了一個基于FPGA的可實現(xiàn)流水化運行的OFDM系統(tǒng)的硬件平臺,包括模擬前端及OFDM調(diào)制器及OFDM 解調(diào)器,用來實現(xiàn)OFDM
2012-05-25 09:38:145914

應(yīng)用于OFDM系統(tǒng)中的符號精確定時算法的FPGA設(shè)計

本文分析一種應(yīng)用于OFDM系統(tǒng)中基于長訓(xùn)練序列與本地序列互相關(guān)的精同步算法原理,同時給出了算法的FPGA設(shè)計方案,并在ISE中和FPGA測試板上進行驗證。
2012-09-10 15:16:541660

高階QAM定時同步算法的MATLAB仿真及FPGA實現(xiàn)

本文針對128 QAM調(diào)制信號,設(shè)計了定時同步算法結(jié)構(gòu),并且用MATLAB做了仿真驗證,最后在FPGA平臺上實現(xiàn)了該算法。
2012-11-23 11:15:175895

在DE2-70開發(fā)板FPGA和演示的OFDM收發(fā)信機的設(shè)計

FPGA實現(xiàn)OFDM各模塊,并調(diào)試通過。實驗表明,該系統(tǒng)具有很好的穩(wěn)定性和普適性
2015-12-24 14:55:3521

應(yīng)用于LTE_OFDM系統(tǒng)的Viterbi譯碼在FPGA中的實現(xiàn)

應(yīng)用于LTE_OFDM系統(tǒng)的Viterbi譯碼在FPGA中的實現(xiàn)
2016-05-11 11:30:1911

同步異步通信轉(zhuǎn)換的CPLD_FPGA設(shè)計

同步異步通信轉(zhuǎn)換的CPLD_FPGA設(shè)計,有需要的下來看看
2016-12-16 22:13:208

水聲OFDM系統(tǒng)中卷積碼譯碼設(shè)計方案解析

編碼與交織相結(jié)合的時頻編碼方案進行錯誤糾正[1]。在水聲通信中,糾錯編碼是不可或缺的技術(shù)之一。 目前通常采用的編碼方案有卷積碼、Turbo碼和LDPC碼等。后兩者具有接近香農(nóng)限的性質(zhì),在水聲OFDM系統(tǒng)中都表現(xiàn)出很好的糾錯特
2017-10-30 11:00:322

基于參量陣的水聲通信信道分析

為了減少水聲通信信號在傳播過程中的多途干擾,提高水聲通信系統(tǒng)的抗干擾能力,提高通信速率和通信安全性,提出了一種基于聲學(xué)參量陣的水聲通信系統(tǒng)設(shè)計方案,在傳統(tǒng)水聲信道模型的基礎(chǔ)上,對水聲參量陣的信道模型
2017-11-16 11:08:1318

基于FPGA的LTE系統(tǒng)上行同步實現(xiàn)

在LTE系統(tǒng)中,當(dāng)進行隨機接入eNB(網(wǎng)絡(luò)端)和UE端建立上行同步之后,由于無線信道環(huán)境的改變需要進行時域和頻率的同步調(diào)整,所以需要一種算法來完成定時同步的功能。OFDM符號定時同步的目的是找到CP
2017-11-23 09:40:241828

基于ofdm的調(diào)制解調(diào)原理,ofdm調(diào)制解調(diào)fpga代碼

  摘要:OFDM是一種無線環(huán)境下的高速傳輸技術(shù)。本文主要總結(jié)了基于ofdm的調(diào)制解調(diào)原理以及OFDMFPGA代碼實現(xiàn),下面我們一起來看看原文。
2017-12-12 14:10:0222412

基于XILINX FPGAOFDM通信系統(tǒng)基帶設(shè)計完整版電子書免費下載

基于XILINX FPGAOFDM通信系統(tǒng)基帶設(shè)計
2018-01-08 14:23:281

基于FPGA的可調(diào)FIR濾波器在實際通信系統(tǒng)中的實現(xiàn)方法設(shè)計

基于靈活自適應(yīng)的空口波形技術(shù)FOFDM(Filtered OFDM)是現(xiàn)代通信技術(shù)的研究熱點,設(shè)計并實現(xiàn)可調(diào)FIR濾波器是實現(xiàn)該技術(shù)的核心工作之一。本文設(shè)計的基于FPGA的可調(diào)節(jié)FIR濾波器系數(shù)
2018-07-23 17:21:002372

FPGA實現(xiàn)基于802.16d的定時同步算法改進方案

不正確,就可能引起嚴(yán)重的碼間干擾。由于頻偏估計是在定時估計之后進行,如果定時估計不準(zhǔn)確,也會影響頻偏的估計性能,從而導(dǎo)致整個OFDM系統(tǒng)性能下降。因此,必須在短時間內(nèi)對接收數(shù)據(jù)進行快速準(zhǔn)確的定時同步
2018-12-26 10:48:001514

基于OFDM系統(tǒng)中定時同步估計算法的研究分析

同步技術(shù)(使兩個或兩個以上信號的某一參量(頻率、相位、時間)保持固定關(guān)系的技術(shù)。 )對各種數(shù)字傳輸技術(shù)來說十分關(guān)鍵,對于OFDM 系統(tǒng)更是如此。因為OFDM同步誤差十分敏感,同步性能的好壞直接影響到接收的性能,一旦同步性能不好,OFDM 的整體性能將會嚴(yán)重下降。
2019-07-25 08:14:003398

如何使用FPGA進行水聲OFDM的系統(tǒng)設(shè)計詳細(xì)資料概述

OFDM具有抗多徑傳播能力, 并且頻帶利用率高, 這為實現(xiàn)高速水聲信號處理提供了可行的選擇。由一于水聲信道的復(fù)雜性, 采用Turhbo道編碼提高了水聲系統(tǒng)的可靠性; OFDM 的調(diào)制與解調(diào)需要
2018-09-21 17:00:286

如何使用FPGA設(shè)計和實現(xiàn)OFDM系統(tǒng)和OFDM中的FFT模塊設(shè)計及其FPGA實現(xiàn)

建立了一個基于FPGA的可實現(xiàn)流水化運行的OFDM系統(tǒng)的硬件平臺,包括模擬前端、基于FPGAOFDM調(diào)制器和OFDM 解調(diào)器。重點給出了OFDM調(diào)制解調(diào)器的實現(xiàn)構(gòu)架,對FPGA實現(xiàn)方法進行了詳細(xì)的描述,介紹了系統(tǒng)調(diào)試方法,并對系統(tǒng)進行了性能評價。
2018-12-13 16:45:5122

基于CDMA的水聲通信調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計

基于CDMA的水聲通信調(diào)制/解調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計框圖如圖1所示,整個設(shè)計系統(tǒng)主要實現(xiàn)了信號的CDMA調(diào)制/解調(diào)、控制DAC 以及ADC 進行數(shù)字采集,模數(shù)轉(zhuǎn)換和數(shù)模轉(zhuǎn)換由專用的集成芯片來實現(xiàn)。功率放大
2019-05-10 08:40:292069

基于FPGAOFDM系統(tǒng)精同步算法分析

目前,正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)成為多媒體傳感器網(wǎng)絡(luò)信息傳輸?shù)闹髁餮芯糠较颍⒃絹碓绞艿饺藗兊年P(guān)注。OFDM對于符號定時非常敏感,定時誤差會造成符號間干擾(ICI),所以符號定時算法的研究在OFDM技術(shù)中是至關(guān)重要的。
2020-01-29 16:42:001124

基于OFDM系統(tǒng)的幀結(jié)構(gòu)實現(xiàn)同步FPGA設(shè)計與仿真研究

目前,正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)成為多媒體傳感器網(wǎng)絡(luò)信息傳輸?shù)闹髁餮芯糠较颍⒃絹碓绞艿饺藗兊年P(guān)注。OFDM對于符號定時非常敏感,定時誤差會造成符號間干擾(ICI),所以符號定時算法的研究在OFDM技術(shù)中是至關(guān)重要的。
2020-01-16 09:40:003450

水聲通信技術(shù)的發(fā)展歷程及與無線電通信的區(qū)別

本文主要分析了水聲通信技術(shù)的基礎(chǔ)內(nèi)容。引出其作為通信系統(tǒng)所具有的一般結(jié)構(gòu),分析了其與無線電通信系統(tǒng)的主要區(qū)別。介紹了水聲通信技術(shù)的發(fā)展歷程,分析了水聲通信系統(tǒng)由于水聲信道的特性而表現(xiàn)出的特點。列出了水聲通信系統(tǒng)的研究進展,得出水聲通信系統(tǒng)已經(jīng)取得了發(fā)展,但任需要完善的結(jié)論。
2020-07-15 10:25:003

如何使用FPGA實現(xiàn)高速移動下的OFDM均衡器

在高速移動下,OFDM系統(tǒng)載波閫正交性被破壞,出現(xiàn)裁波問干擾(ICI),嚴(yán)重影響系統(tǒng)性能,必須采用適當(dāng)?shù)木饧夹g(shù)以補償ICI。為了保證通信的有效性和實時性要求,使用FPGA實現(xiàn)了一種低復(fù)雜度的最小
2021-01-27 15:52:0011

OFDM移動通信技術(shù)原理與應(yīng)用

OFDM移動通信技術(shù)原理與應(yīng)用。
2021-03-23 09:44:5131

便攜式無線視頻通信系統(tǒng)的OFDM同步算法

范圍,利用Park算法進行前向搜索,將首次大于門限閾值的點作為符號同步點。仿真結(jié)果表明,當(dāng)信噪比大于3dB時,該算法在6徑典型城市信道下能夠實現(xiàn)準(zhǔn)確的OFDM符號同步,載波頻偏估計均方誤差小于0.0004,適用于便攜式無線視頻通信系統(tǒng)。
2021-05-19 14:34:495

朱斌斌博士|基于FPGAOFDM可見光通信系統(tǒng)實現(xiàn)的分享

最實用的LiFi系列技術(shù)課程 ? 基于FPGAOFDM可見光通信系統(tǒng)實現(xiàn) PART01 直播時間 2022-01-25 19:00 騰訊線上會議 775 191 790 PART02 主講人
2022-01-25 09:45:234582

水聲檢測器的洗手定時

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《帶水聲檢測器的洗手定時器.zip》資料免費下載
2022-10-18 17:22:020

MIMO-OFDM無線通信技術(shù)(Matlab代碼實現(xiàn)

概述 本代碼為MIMO-OFDM無線通信技術(shù)及MATLAB實現(xiàn)。分為十章,
2023-05-30 10:39:3519

FPGA實現(xiàn)OFDM(2)-OFDM通信的整體框圖

介紹除了OFDM外,一個完整通信鏈路中所需的其他環(huán)節(jié),給出發(fā)射機鏈路和接收機鏈路的整體框圖,最后結(jié)合802.11a介紹相關(guān)技術(shù)指標(biāo)。
2023-06-27 14:38:57721

從Xilinx FFT IP核到FPGA實現(xiàn)OFDM

筆者在校的科研任務(wù),需要用FPGA搭建OFDM通信系統(tǒng),而OFDM的核心即是IFFT和FFT運算,因此本文通過Xilinx FFT IP核的使用總結(jié)給大家開個頭,詳細(xì)內(nèi)容可查看官方文檔PG109。
2023-07-10 10:43:18630

FPGA實現(xiàn)OFDM通信—C語言實現(xiàn)N點FFT

OFDM中調(diào)制使用IFFT,解調(diào)使用IFFT,在OFDM實現(xiàn)系統(tǒng)中,F(xiàn)FT和IFFT時必備的關(guān)鍵模塊。
2023-07-10 10:50:55365

使用Xilinx FPGA實現(xiàn)OFDM系統(tǒng)

OFDM中調(diào)制使用IFFT,解調(diào)使用IFFT,在OFDM實現(xiàn)系統(tǒng)中,F(xiàn)FT和IFFT時必備的關(guān)鍵模塊。在使用Xilinx的7系列FPGA(KC705)實現(xiàn)OFDM系統(tǒng)時,有以下幾種選擇。
2023-07-10 10:50:52605

基于FPGAOFDM調(diào)制器設(shè)計

今天介紹的是使用FPGAOFDM的調(diào)制。
2023-07-23 11:48:21645

基于DSP和FPGA水聲定位系統(tǒng)主控機設(shè)計

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于DSP和FPGA水聲定位系統(tǒng)主控機設(shè)計.pdf》資料免費下載
2023-10-19 10:26:330

ATA-L50水聲功率放大器在OFDM水聲通信系統(tǒng)中的應(yīng)用

提高了數(shù)據(jù)傳輸速率和系統(tǒng)的可靠性。本文將探討ATA-L50水聲功率放大器在OFDM水聲通信中的應(yīng)用和優(yōu)勢。 首先,水聲功率放大器在OFDM水聲通信系統(tǒng)中可以實現(xiàn)信號的放大和傳輸。水聲信號在水中傳播時會受到多種因素的影響,如衰減、散射和噪聲
2023-10-23 17:15:59262

基于FPGAOFDM調(diào)制器設(shè)計與實現(xiàn)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于FPGAOFDM調(diào)制器設(shè)計與實現(xiàn).pdf》資料免費下載
2023-10-26 09:25:590

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