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(OFDM技术的研究与仿真)(最终版) (OFDM技术的研究与仿真)(最终版)

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1、力,是支持未来移动通信特别是移动多媒体通信的主要技术之。第四代移动通信技术计划以为核心技术提供增值,它在宽带领域的应用具有很大的潜力。具有较高的频谱利用率和良好的抗多径干扰能力,它不仅可以增加系统容量,更重要的是还能更好地满足媒体通信的要求,能将包括语音数据影响等大量信息的多媒体业务通过宽频信道高品质地传送出去。以其新型信号调制复用方法在宽带无线接入领域的应用正在逐渐成为个发展趋势。由于在技术上存在相当大的优势,除频谱利用率高和较强的带宽扩展性外,由于其采用了子载波传输,使其在抗多径衰落性能方面的优势非常明显,另外,系统可灵活选择各子载波进行传。

2、张兴日邵彪等下代带宽无线通信技术,北京北京人民出版社罗宏第四代移动通信技术简介广州广东通信技术出版社,张亚娟系统同步技术研究硕士学位论文大连理工大学,,,伊长川,罗涛,乐光新多载波宽带无线通信技术北京北京邮电大学出版社丁玉美,高西全数字信号处理第二版西安西安电子科技大学出版社胡广书数字信号处理理论算法与实现北京清华大学出版社指导教师审阅签字年月日年月日附录通信原理简介通信是电子技术最初得到的应用之。今天,在光纤卫星电视传真机和蜂窝电视普遍应用时代,通信系统仍处在引导电子技术发展的前沿。人们常说我们生活在个信息时代,通信技术对信息的产生存储与转换。

3、要思想就是在频域内将给定信道分成许多正交子信道,在每个子信道上使用个子载波进行调制,并且各子载波并行传输。移动通信信道是典型的随参信道,信号从发射天线经过个时变多径信道到达接收天线,会产生时间选择性衰落和频率选择性衰落。信道的时变特性引起信号频谱的展宽,导致多普勒效应,造成信号随时间呈选择性衰落。信号的多径传播引起信号在时间上的扩展并带来频率选择性衰落。根据多径信道在频域中表现出的频率选择性衰落特性,人们提出了正交频分复用的调制技术。将数字调制数字信号处理多载波传输等技术有机结合在起,使得它在系统的频谱利用率功率利用率系统复杂性方面都有很强的竞。

4、天线等技术,最大程度地提高物理层信息传输的可靠性。如果再结合自适应调制,自适应编码以及动态子载波分配,动态比特分配算法技术,可以使其性能进步得到优化。四存在问题第,同步问题。理论分析和实践都表明,系统对同步系统的精度要求更高,大的同步误差不仅造成输出信噪比的下降,还会破坏子载波间的正交性,造成载波间干扰,从而大大影响系统的性能,甚至使系统无法正常工作。第二,信号的峰值平均功率比,往往很大,使它对放大器的线性范围要求大,同时也降低了放大器的效率。在未来通信系统中的应用,特别是在未来移动多媒体通信中的应用,将取决于上述问题的解决程度。五参考文献周恩。

5、号调制信号和基带信号这三个术语在已调制载波的通信方案中意义是相同的。多路复用是通信的个术语,它是指将两个或更多的信息信号复合在起调制,当在信号中划分可用频率范围时,这个过程被称为频率复用。无线电和电视广播是我们每天都能够感受到的的例子,在许多信号中划分出它们的频谱,由于每种信号都需要占用定的带宽,因此,对于有些拥挤在给定频率范围内的信号来说,就要受到限制。例如,个电视信道在带宽内,只给定占用带宽。即正交频分复用技术。是种多载波数字调制技术,也可以被当作种复用技术,具有频谱利用率高抗多径干扰等特点。无线信道的频率响应曲线大多是非平坦的,而技术的主。

6、输,使其具有灵活分配频谱资源的性能,所以它越来越得到人们的重视,各项产业化工作也在不断开展中。如今,人们已经将技术的诸多优点与各自的研究领域结合了起来。选择单通信信道发送多个信号的方法是采用时分复用,为取代多信号信道对可用带宽的分割,时分复用的每路信号占用了整个带宽,但却只占用了很少部分时间。以个电视节目为例子,时分复用相当于所发送多个节目对个电视频道总的占用时间的分割。尽管每个节目占用了信道的整个带宽,但只占用了时间的部分。电子通信的例子与我们今天使用的比较成熟的相比,尽管很不平常,但它的使用却很普遍,尤其对于数字通信,如数字电话系统就是个很。

7、着至关重要的作用。构成通信系统最普通的些基本要素有发射机接收机,以及通信信道。任何通信系统都是通过信道将信息从信源传送到目的地,来自信源的信息般是不能够通过信道直接传输的,因此,在端要用到被称为是发射机的装置,另端要用到被称为是接收机的装置。信号源或信息信号可以是模拟的或数字的。最常见的例子是模拟音频信号视频信号即数据。信息源常被称为信号所占有的频率范围,例如,电话质量的语音信号,包含着的频率范围,而模拟高保真音乐信号大概需要的频率范围。电视信号比音频信号需要更高的频率范围。个电视广播质量的视频信号需要的频率范围。数字信号源于音频信号或视频信号。

8、形式均衡来补偿。然而,谐波失真内调制失真和噪声旦出现,就不可能从模拟信号中完全去除。可以在数字调制方式中建立确切的抗干扰和失真的数值,在已增加的误码率中反映出超过噪声与失真的容限电平。光纤通信技术应用迅速增长,自年光纤系统首次商用安装以来,电话公司就开始使用光纤链路替代旧的铜线系统。今天的许多电话公司,在他们的系统中全面使用光纤作为干线结构和作为城市电话系统之间的长距离连接。有线电视公司也已开始集成光纤到他们的有线系统。连接中心交换局的长途线路已经被光缆所替代。些提供商已开始用光纤铜轴混合线路进行试验。这种混合线路允许在邻域之间集成光纤和同轴电。

9、,或由数据组成如,文字数字和字符。数字信号可以有任意带宽,这要取决于每秒传送的比特数和所采用的将二进制数和转换成电信号的方法。通信信道可以是任何媒质对导体条光纤或者是我们生活的自由空间。有时信道可以直接承载信息。例如,语音信号可以直接由对双绞线电话电缆来承载。另方面,自由空间无线链路不能直接用于承载语音信号,这就需要使用个载波信号,它的频率能够使语音信号通过信道传输或传播。载波由信息信号改变或调制,这样信号才能够在接收端被恢复。当使用载波时,信息信号被称为调制信号。由于载波频率远比信息信号的频率高,所以信息信号的频谱常被称为基带信号,这样,信息。

10、可能发生的失真类型有谐波失真些基带分量谐波失真叠加在原始信号上。内调制失真由信号混合频率成分产生的附加频率分量。非线性频率响应基带信号分量放大超过了其他信号分量。非线性相位响应信号分量之间的相位移。噪声发射机,接收机附加噪声和信道噪声。这种噪声叠加在信号上并淹没了信号。干扰如果在同意传输媒质上传输多个信号,它们之间将发生相互作用。数字通信的优势之,是具有对被噪声和失真劈坏了的信号的再生能力,假定这个信号受到破坏后仍可被识别和在模拟系统中,尽管噪声和失真逐渐累计,对有些情况的失真可以在后续点被去除。如果信道频率响应不是预期平坦的,例如,可采用滤波。

11、缆,这种被称为节点的位置,提供将光脉冲转换为电信号的光接收机,然后信号再经过同轴电缆被传送到各个家庭。近年来,作为种通信信号传输的适当手段,光纤稳步替代铜线是显而易见的,这些光缆在本地电话系统之间跨越很长的距离并为许多网络系统提供干线连接。其他系统用户包括有线电视服务,大学校园办公楼工业工厂和电气公司。附录,,,,,,,,,,,,,,,,,燕山大学毕业设计论文评审意见表指导教师评语成绩指导教师签字年月日评阅人评语成绩评阅人签字年月日燕山大学毕业设计论文答辩委员会评语表答辩委员会评语总成绩答辩委员会成员签字答辩委员会主席签字年月日,,,,,,,,。

12、的例子。将与结合在起使用当然是可以的,例如,在些被称为是发送与接受体化的转发器中划分出可用带宽,就是个的应用例子,即可以在单转发器携带大量的数字信号。接收机应精确地还原基带信号。当然,由于跨越距离通信,信号在时间上要有延时,也可能会在幅度上发生改变。这两种情况都不发生问题则属于是例外。与地球相对静止的卫星通信时间延迟会对电话通信造成损害,即使无线电波以光速传播,但由于跨度越大的距离传输,信号经过约会引起的延迟。基带信号改变反应的是失真,失真会对信号产生破坏的结果,有很多可能发生的失真种类,其中些类型举例如下,但其中并非所有的失真都能立即显现。些。

参考资料:

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[5](NSD500重载齿轮箱体结构有限元分析及改进的设计)(第56页,发表于2022-06-25)

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[9](NOKIA8210手机外壳注塑模设计毕业设计)(最终版)(第29页,发表于2022-06-25)

[10](NJ130系列低速载货汽车三轴五档变速器的设计)(第71页,发表于2022-06-25)

[11](N600高效涡流选粉机的设计)(最终版)(第32页,发表于2022-06-25)

[12](N500涡流选粉机的设计)(第29页,发表于2022-06-25)

[13](N402_1300型农用拖拉机履带底盘的设计)(第46页,发表于2022-06-25)

[14](MP3播放器的设计与实现)(最终版)(第53页,发表于2023-10-01)

[15](m序列在扩频通信中的应用的研究)(第25页,发表于2022-06-25)

[16](M公司以人为中心的质量管理改善的研究)(最终版)(第54页,发表于2022-06-25)

[17](M公司供应商绩效管理改进的研究)(第53页,发表于2022-06-25)

[18](MVC在购物网站中的研究)(最终版)(第30页,发表于2022-06-25)

[19](MVC设计思想的图书购物系统的设计)(最终版)(第65页,发表于2023-10-01)

[20](MVA6040加工中心X轴向进给系统的设计)(最终版)(第28页,发表于2022-06-25)

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