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在碰撞约束和非理想信道信息下,研究认知多址接入信道中多个次用户接入主用户频谱的有效吞吐量问题。在机会频谱接入方式(OSA)下,定义有效吞吐量并作为次用户的性能指标。考虑信道质量信息,在信道质量分布参数...
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解析空分多址(SDMA)下的智能天线技术
2020-10-22 20:09:32在无线通信系统中,天线是一种重要的设施。利用简单的天线阵列可以实现容量的低成本增加、并可以实施新型的信号处理算法后,支持蜂窝通信系统的智能天线方案能够增加每个小区站点的覆盖范围,增强抗干扰能力,并大... -
面向5G的非正交多址接入技术
2021-01-19 17:24:08在频谱资源受限的情况下,非正交多址接入(non-orthogonal multiple access,NOMA)技术由于其良好的过载性能而受到广泛关注。首先,提出了基于复杂度受限的NOMA理论设计模型;接着,对目前主流的NOMA 技术方案进行... -
一种改进型的时分多址的实现方法
2021-01-19 22:33:42随着现代通信技术的发展,各种多址技术在日常生活中的应用正变得越来越广泛。所谓多址技术,是指许多用户同时使用...在满足定时和同步的条件下,接收方可以分别在各个时隙中接收到对应的信号而不混扰。时分多址技术具有 -
一种低复杂度非正交多址接入功率分配算法
2020-10-16 07:36:30功率分配是非正交多址系统(NOMA)资源分配中的一个重要研究问题。最优迭代注水功率分配算法能提高系统性能,但是算法复杂度较高。提出一种低复杂度的功率分配算法,首先对子载波采用注水原理得到总的复用功率,然后... -
SCMA -下一代无线通信的稀疏码多址接入.pdf
2021-09-19 13:30:33SCMA -下一代无线通信的稀疏码多址接入.pdf -
EDA/PLD中的一种改进型的时分多址的实现方法
2020-11-03 03:41:21随着现代通信技术的发展,各种多址技术在日常生活中的应用正变得越来越广泛。所谓多址技术,是指许多用户同时使用...在满足定时和同步的条件下,接收方可以分别在各个时隙中接收到对应的信号而不混扰。时分多址技术具有 -
混合噪声环境下的CDMA抗多址干扰接收机研究
2021-01-20 03:24:02本文针对混合噪声环境,提出了一种抗多址干扰的非相干同步CDMA接收机,并对其系统结构、算法及特性进行了分析。本文提出的变革传统CDMA结构及算法的方法,使得系统具有抗多址干扰能力,从而使系统的容量极大化。 -
5G技术与应用:5G关键技术—5G新型多址技术.pptx
2022-06-15 10:12:295G新型多址技术 5G新型多址技术-MUSA 技术原理 多用户共享接入MUSA(Multi-User Shared Access)是一种基于码域叠加的多址接入方案。MUSA通过创新设计的复数域多元码和基于串行干扰消除(SIC)的先进多用户检测,... -
光码分多址系统中双极性码的应用研究
2021-02-11 17:27:31基带双极性光码分多址(OCDMA)系统,采用码的极性转换思想,实现在考虑信道非理想下的单极性信道中传输双极性码。研究了Gold序列,m序列在系统中的应用和传输信道对光码分多址系统性能的影响,仿真得到了双极性码在光码分... -
异步相干扩时光码分多址系统的干扰性能分析
2021-02-10 14:56:12从码字的非周期互相关函数出发,分析异步相干扩时光码分多址(OCDMA)系统的多址干扰(MAI)和差拍噪声(BN)...在平均误码率情况下,OCDMA系统能支持12个干扰用户,而在最差情况下(误码率上界),系统容纳的干扰用户数不超过4个。 -
多噪声背景下光码分多址多用户干扰的抑制
2021-02-10 14:14:32针对光码分多址(OCDMA)的多用户干扰问题, 研究采用APD光电检测器的系统中存在多种噪声情况下, 基于最大值判决的光码分多址并行干扰抑制方法的多用户干扰抑制效果。阐述了其工作原理, 即在发送端对比特“0”和比特“1... -
通信与网络中的物理层基本传输与多址方式
2020-11-14 05:25:2836PP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,它的基本思想是把高速数据流分散到多个正交的子载波上传输,从而使子载波上的... -
动态业务下环形光码分多址网络性能分析 (2008年)
2021-04-26 10:23:51为了降低光码分多址(OCDMA)网络的阻塞率,提出了一种新型的码转换结构,在已有的OCDMA分插复用单元的基础上,增加了可重构编码器.分析了在动态业务下环形OCDMA网络在无码转换和稀疏码转换两种情况下的阻塞性能.... -
相干光码分多址系统中拍频噪声的影响
2021-02-10 12:37:14在充分考虑了干扰信号输入光偏振影响的情况下,根据系统噪声和干扰的矩母函数,采用高斯近似的方法得到误码率的计算公式,并比较了多址干扰和拍频噪声对系统性能的影响。当所有干扰用户与目标用户平行时得到误码率... -
基于二变量Chirp调制的多址接入技术 (2011年)
2021-06-15 12:54:43为在较小的系统增益下最大程度地降低多址干扰的影响,提出了一种结合Chirp 率和Chirp信号初始相位的、基于二变量Chirp调制的多址接入技术.在多址Chirp信号的Chirp率之差很小的情况下,利用相位参量保证多址信号间的... -
基于OFDM的QoS保证的下一代WLAN多址接入协议。
2021-03-03 10:08:06基于OFDM的QoS保证的下一代WLAN多址接入协议。 -
瑞利衰落信道下OFDM系统多址接入方案的性能比较① (2004年)
2021-05-07 23:05:58调制方式和多址接入的灵活性是正交频分复用(OFDM)技术的一大优点。对OFDM系统下行链路的不同多址方式进行了比较,介绍了分别用于OFDM-FDMA和OFDM-TDMA的自适应子载波分配和自适应调制。仿真结果表明:带自适应子... -
MPPSK调制的跳时多址研究
2021-02-10 17:45:06通过仿真,对比了相同调制参数下跳时多址MPPSK与非跳时MPPSK的误码性能。结果表明:在各用户跳时图案正交的情况下,跳时调制的MPPSK信号并未损失误码性能,验证了此种跳时多址实现方法的可行性和有效性。 -
抓址网址导航源码 4.2.rar
2019-05-23 15:21:165.根目录下有个调试工具.exe,就可以直接运行查看网站了 6.后台地址http://www.xxx.com/admin,用户名和密码都是admin 7.正式版的支持全站静态,自动采集,分类静态名称自定义,首页酷站颜色自定义等更多功能,可... -
光码分多址系统10 Gb/s多用户系统实验
2021-02-09 09:03:24立足现有的商用接收机组件实现解码信号的判决恢复是光码分多址(OCDMA)系统往实用化发展的一个重要方向。具有高功率对比度(PCR)的编解码器有助于在窄带接收条件下形成具有较高信噪比(SNR)的判决电信号。实验中基于... -
论文研究-无人机宽带数据链多址接入协议研究.pdf
2019-07-22 22:31:01针对无人机宽带数据链的组网特点和固定TDMA协议无法满足网络拓扑动态变化的缺点,引入按需分配机制,提出了一种能够支持QoS的DA-TDMA多址接入协议。利用Little定理和排队论等相关知识对协议性能进行了理论推导,重点... -
php短址转换实现方法
2020-10-24 16:28:30主要介绍了php短址转换实现方法,涉及网址及字符串的操作技巧,具有一定参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下 -
FPGA实现时分多址的一种改进型方法
2021-04-16 19:50:45通过使用FPGA芯片内部的双口随机访问存储器(双口RAM),利用同一块RAM采用两套时钟线,地址线和数据线,例化双口RAM的IP核后,在占用较少FPGA芯片资源的前提下,信号实现了时分多址格式的传输。通过对程序进行仿真... -
黄河中下游典型地区农林复合生态系统喜鹊巢址选择的生态因素分析 (2012年)
2021-05-27 12:00:10农田)防护林中喜鹊(Pica pica)巢址分布及巢址选择的生态因素进行了调查研究.两年共调查喜鹊巢302个,主要分布于农田网格防护林中.结果表明,喜鹊一般选择高大的乔木作为筑巢树,树高14.0~19.0 m,巢树胸径选择... -
多小区正交频分多址网络中具有动态功率控制的联合和分布式调度
2021-04-15 16:03:03这项研究解决了具有通用频率复用的多小区正交频分多址网络中小区间干扰协调的问题,其目的是提高网络频谱效率,尤其是对于小区边缘区域。 根据参与网络内信息共享的不同程度,分别提出了一种联合解决方案和一种... -
基于DFT的MIMO-OFDM系统的信道估计算法研究代码,设系统采用fdma多址方式,信道带宽为25khz,matlab源码
2021-10-14 23:39:55基于DFT的MIMO-OFDM系统的信道估计算法研究代码,设系统采用fdma多址方式,信道带宽为25khz,matlab源码 -
交织频分多址技术探讨
2021-01-20 02:36:33交织频分多址(IFDMA)是3GPP LTE以及欧洲WINNER的上行链路候选技术之一,其发射信号具有较低的峰均比且可以高效实现,接收端用于用户分离和均衡的运算复杂度较低,即使发射机无信道状态信息的情况下IFDMA也具有较高... -
电力线通信信道下协作非正交多址接入系统的分布式机会中继选择.pdf
2021-08-08 21:49:19#资源达人分享计划#
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