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多径环境
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2010-09-06 (图) 车载FM收音机的性能测试
商用汽车AM/FM收音机必须能在各种环境下可靠地工作。因为这些收音机的设计师采用数字信号处理(DSP)算法来克服反射、信号和衰落等效应,所以他们经常要去现场花数周的时间分析不同信号条件下的效果。
2010-07-19 (图) 3G/4G应用中MIMO技术的实现挑战与解决方案
本文概述了先进的3G/4G无线通信系统中的MIMO技术,介绍了空间分集、空间复用和波束赋形的基本概念以及它们对MIMO性能的影响。在用于丰富的环境时,MIMO技术具有提高信号的强健性和扩充容量的潜力。开发和测试MIMO元器件和系统要求使用能够轻松配置的先进信道仿真工具,并为真实的无线信道和条件提供精确表征。
2009-08-03 无线MIMO测试开发策略
有限的带宽和不断增加的新的无线服务的需求为通信领域新技术的采用开辟了道路,这些非传统技术有效提升了数据容量。新采用的这些技术中的一种就是利用多天线设计的多输入、多输出(MIMO)系统架构。MIMO利用了发送和接收天线之间的空间分集技术——由信号衰落和环境引起的多信号路径产生——来增加数据吞吐量而无须额外的增加带宽。但相比传统的单流架构MIMO,系统复杂度增加了许多,带来了更大的测试挑战,需要独特的设备和测试方法。
2008-11-01 安捷伦推出新型MIMO接收机测试解决方案
多路输入多路输出(MIMO)是现有的智能天线技术的一种,能够以更高的频谱效率提供更高的数据速率,因此,3GPP LTE、IEEE 802.16(WiMAX)、802.11n以及未来的4G 无线通信系统等无线标准最近都已采用或正在考虑采用这项技术。在较强的环境中,空间分集和MIMO(合适的信噪比和干扰条件下)在增强信号的稳定性、提高系统容量的同时,也增加了MIMO自身的复杂性。
2008-10-07 未来移动通信系统中的智能天线技术
智能天线对提高系统容量具有巨大潜力,近年来备受关注。但是由于自适应过程实现中影响因素复杂,难于动态捕获并跟踪用户信号,再加之移动多用户及情况下的时空信道盲辨识也是难点,所以在移动环境中采用自适应阵列智能天线尚有困难。从目前情况看来,智能天线正逐步应用在固定无线接入系统中,以适应用户固定而无线传播环境不断变化的情况。同时,多波束天线也是一种相对易于实现的折衷方案。总之,未来移动通信系统中所用智能天线应该是基于高性能数字信号处理技术下,且不显著增加现有系统复杂度的方案折衷。
2007-04-02 (图) ATSC接收机中的段场同步联合检测
近年来,随着ATSC接收机的不断发展,人们希望接收机能够在室内苛刻的环境下工作。其中的短多径和强多径,加上采样偏,使已有的段场同步检测算法丧失了稳定性。本文讨论了多径和采样偏对段场同步检测的影响,改变以往段场同步分开检测的结构,提出了一种新的段场同步联合检测算法。仿真结果表明,新算法能够在各种多径条件下,低信噪比时稳定工作。
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