Top PDF 可應用於多天線系統快速時間同步之研究

可應用於多天線系統快速時間同步之研究

可應用於多天線系統快速時間同步之研究

摘要 近幾年在無技術發展下,新一代無通訊中,正交分頻工 (Ortho- gonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)已經逐漸變成主流核心,在一個路徑衰減的 通道中,正交分頻工被證明能有效的對抗由路徑衰減所帶來的不理想因素。

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應用於無線多輸入多輸出基頻處理器載波同步之研究

應用於無線多輸入多輸出基頻處理器載波同步之研究

輸入輸出基頻處理器載波同步研究 The Study of Carrier Synchronization for MIMO-OFDM Baseband Designs 研 究 生:陳信男 Student:Hsin-Nan Chen 指導教授:許騰尹 Advisor:Terng-Yin Hsu

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應用於MIMO-OFDM時間同步之研究

應用於MIMO-OFDM時間同步之研究

本 論 文 所 提 出 同 步 架 構 分 為 兩 部 份 , 一 部 分 為 封 包 同 步 (Packet synchronization),另一部份則為同步(Timing synchronization)。以上兩者主要 皆為利安置在每個封包內前端格式固定 Preamble,在低訊號雜訊比和路徑 衰減的通道可以快速,正確的達到同步。其中封包同步使用兩個 L-STS (Legacy

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應用同步相量量測器於多端輸電線故障定位研究

應用同步相量量測器於多端輸電線故障定位研究

接著,產業交流演講(Industry Special Session)中,由參展的廠商提到目前業界實際運作狀 況,不僅在演說中介紹所研發產品的性能,也導論出新的概念與思維。 晚宴(Banquet)也是這次大會的重頭戲:舞台上表演著韓國傳的音樂與舞蹈,將韓國傳 色彩表現的淋漓盡致,並且在大會 Conference Chair 致詞中為晚宴揭開序幕。來自各國的教 授、研究生、研究員齊聚ㄧ堂,映入眼廉的盡是一盤盤精心製做的佳餚美食,在席也滿了 彼此的交流與互動,並且台上也開放有感而發的討論與演說。在晚宴結束後,幾位善彈奏 鋼琴的學者,竟也隨性彈奏起耳熟能響的國際知名樂曲,而圍繞在四周的人員,或哼唱、或 手足舞蹈,當下熱鬧的景況彷彿不夜城一般。
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分散式虛擬環境之同步機制應用於即時遠程操作系統之研究

分散式虛擬環境之同步機制應用於即時遠程操作系統之研究

頭到其需要到的位置資訊,包成一封包傳送給 server 端,利用封包的傳遞來達到控 制的效果。 在網路通信延遲的補償上,我們實作了計畫書中的三項技術來幫助操作者免因為 網路的延遲而困擾,分別為 local lag 、 PHBDR 以及 delay decorator。在 local lag 部分,其主張在將延遲限制在某段範圍內將確保網路延遲不至影響操作 者,而兩端的狀態又維持一致。我們希望能對聲納值的更新狀況、經由 Microsoft NetMeeting 所見的影像以及 client 端傳送一封包至 server 端且 server 端回傳一封包給 client 端,對此三種做處理以期待達到同步呈現的效果。因 此我們在固定工作環境下,去測試此三種動作所需的,由達到毫秒(ms) 精確,因此我們另外寫了一個小顯示程式(如下圖),以便能更準確掌握變 化。至聲納更新值的更新狀況,我們計了其更新前 100 次所需的,共測試 了 5 次,即為 500 筆資料,對此作平均計算,計算後此 500 筆平均為 141ms。
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應用於超高速傳輸多天線系統(MIMO-OFDM)頻域上之高時脈誤差容忍時間同步器

應用於超高速傳輸多天線系統(MIMO-OFDM)頻域上之高時脈誤差容忍時間同步器

摘要 隨著無通訊技術的快速發展,超高速傳輸已成為新一代無通訊的發 展核心,然而高速傳輸需要更快的取樣頻率,這將使得「大量取樣頻率偏移」此問題 發生的機率增加,這將造成訊號嚴重的衰減。因此,本論文致力研究在2048-FFT下 超高速正交分頻中(MIMO OFDM),頻率域上的同步器,並以調節 取樣相位的方式補償取樣頻脈誤差,達到同步取樣的目的。
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應用於多天線偵測之可變可重疊之叢集演算法

應用於多天線偵測之可變可重疊之叢集演算法

經驗豐富的學長 Jason,在討論常會一語道破徵結點,並且在我不懂的候能 夠不厭其煩的教導我,更常是在晚上邊帶小孩子跟我分析實驗數據。Panda 學 長、具啟發性的 A 伏龍,幽默風趣的小賢大哥,在我突發其想,會給我最有 力的協助。學長姊鴻偉、建安、蘇蘇、于萱、卉萱、貴英、阿德,在帶 DLab 陪著我和金毛渡過了開心的一年半,那段打打鬧鬧聊天的光真的很開心。現今 實驗室也了些有趣的生力軍,包子和建亞身為實驗室的活寶,讓我們在研究苦 悶無力可以適度放鬆心情、輕鬆一下。還有包括了 Kent、魯魯米、柏良、金 毛、老翁、小王子、大師、姚哥、色魔、PASS、流川、阿古、培宇、彭彭,這 兩年騎單車、架網站、看煙火、衝蜂炮、打球、對抗 IC 競賽、跑步跳繩、打三 國紀錄連贏五十六場、吃大餐、游泳重訓、一起努力畢業,蕭博文、甄、maud 學姊,無拘無束地聊天共享心事。這兩年,能有大家的陪伴,過得開心與踏實。
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應用於多種無線通訊系統之寬頻天線陣列

應用於多種無線通訊系統之寬頻天線陣列

研究生參加國際會議參考。 在探討主題方面,翻開議程手冊,即可發現與無通訊技術場次增加許 ,反通信熱潮。數值電磁計算場次仍,大多歸類域有限差分法 及有限元素法,頻域快速極演算法偶而見,所解問題也已為實際三維問 題,進步不可謂不大,然而基本方法上的創新則極為少見,一般均在計算過程 修改,或充分利用快速電腦設備,以便提高計算效率。方面論文逐漸以 為導向,如 UWB 設計、MIMO 設計、RFID 設計等均是;另 一趨勢則是設計中無通訊理論及通訊規約標準的引用漸研究的學 者最好也能涉獵相關書籍;也有新材料如 Metamaterial 及非性元件的導入等,
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應用於超高速傳輸正交多工分頻系統頻率域上之時間同步器

應用於超高速傳輸正交多工分頻系統頻率域上之時間同步器

帶給我這兩年的充實的回憶與成長。 首先要感謝我的指導教授許騰尹教授耐心的指導,老師不僅在學業上指導 我們如何正確的研究與分析,也會把過去業界的經驗傳達我們正確的做事態 度,找出自己的價值,能在老師指導下順利畢業,我真的感到十分榮幸。

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灰色比例積分控制器應用於高精度時間同步協定

灰色比例積分控制器應用於高精度時間同步協定

1 第1章 緒論 1.1 研究背景 近年來,隨網路科技的蓬勃發展,傳快速網路化,資訊交換量則與 日俱增,對頻寬、精確計算、可靠度、穩定度及安全性等要求更為嚴苛,其中同步性能扮演著關鍵角色。IEEE 1588 標準係一全新高精度同協定,自 2002 年制訂後,讓聯網達成次微秒同步成為可能,因而國外眾研究單位 及知名公司均積極投入研究與產品開發。反觀國內,至今相關研究鮮少見到,為
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可應用於無線手機之內藏式多頻天線設計 = Design of internal Multi-Band antennas for mobile handsets

可應用於無線手機之內藏式多頻天線設計 = Design of internal Multi-Band antennas for mobile handsets

.2 1.3 研究目的..................4 第二章 平面式頻帶手機設計 2.1概述....... .............6 2.2 結構..................6 2.3 結構初步設計..... .........9 2.4 結構的整體設計與調整..........11 2.5 寄生結構設計........... ....11 2.6 第六頻模態結構設計.............23 2.7 平面的實作與量測...........
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一個多重時間架構與多交易策略的當沖交易系統應用於台指期貨之研究

一個多重時間架構與多交易策略的當沖交易系統應用於台指期貨之研究

2.4 行為財務學簡介 行為財務學從展望理論出發,藉由一些觀察、實驗所發現的人類決策 常見的心理偏誤來取代現代財務模型中的理性行為假設,進一步解釋一 些傳財務理論所無法解釋的實證發現。其中最顯著的莫過對市場效率 性有了一番與過去截然不同的詮釋,驅使這項改變的動力來自方 面,包括對套利限制的瞭解、與日俱增的證券報酬預測性的發現、相同 證券在不同地點交易卻有不同的價格,以及無法解釋的證券價格上的巨幅 波動(例如美國1987 年的大崩盤)。行為財務學則提供了理論與證據說 明了是什麼力量驅使證券價格偏離基本價值,與為什麼這些異常現象可以 持續很長的一段而不被套利力量所消除。
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適用於無線高速傳收系統之洩漏波天線

適用於無線高速傳收系統之洩漏波天線

國科會補助專題研究計畫成果報告自評表 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果學術或價 值(簡要敘述成果所代表意義、價值、影響或進一步發展可能性) 、是否適 合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等,作一綜合評估。

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應用於正交分頻多工為基礎的無線存取系統之低複雜度頻率同步器

應用於正交分頻多工為基礎的無線存取系統之低複雜度頻率同步器

在這裡,首先要特別感謝 李鎮宜老師在修業期對我的教導和研究方向的指引, 使得我能在這樣的環境中學習成長。再來要感謝我們 group 的軒宇學長,瑋哲及各個成 員,這兩年來一起研究討論,不但使我在這領域有非常大的進步,更讓我學習到了團隊 合作的精神。接下來,我要感謝實驗室各個學長,因為有你們的專長,才能讓我的研究 能順利的進行,在遇到挫折,能重新找到思路和方法。

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新的時間同步演算法應用於3GPP LTE Downlink細胞搜索

新的時間同步演算法應用於3GPP LTE Downlink細胞搜索

並給予方的建議,使這篇論文更為完善。 兩年裡的日子,實驗室裡共同的生活點滴,學術上的討論、言不及義的閒扯、讓人 又愛又怕的宵夜、趕作業的革命情感......,感謝眾位學長姐、同學、學弟妹的共同砥 礪,你/妳們的陪伴讓兩年的研究生活變得絢麗彩。感謝欣德學長、宗達學長、哲聖 學長、譯賢學長與CommLab實驗室的學弟與學長們不厭其煩的幫助,且總在我迷惘為 我解惑,也感謝俊育同學、旭謙同學們的陪伴,恭喜我們順利走過這兩年半。當然也不 能忘記實驗室的建志學弟、建宏學弟、胤宏學弟、碩文學弟、柔綾學妹們的幫忙。
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應用於正交分頻多工系統之框碼同步方法及其效能評估

應用於正交分頻多工系統之框碼同步方法及其效能評估

誌 謝 感謝我的指導教授 - 李程輝教授所給予的指導,啟發與協助,讓我在兩年 的研究生涯學習到了解決問題的態度與方法。 感謝交大電信所蘇育德教授以及凌陽科技林仁政博士,在口試所提出的寶 貴建議與指教。

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應用輸入修正法於非線性與時變系統之運動最佳化研究

應用輸入修正法於非線性與時變系統之運動最佳化研究

摘 要 在先前輸入修正法研究中,我們將撓 性結構輸入指令分解成數個部分步階輸 入,並延遲個別部分輸入實施,從 而誘發破壞性干涉來抑制結構為其輸 入指令所激發殘留振動。然而,如此作 法只能使控制點由某一初始平衡位 置移動並定位在另一新平衡位置上,但無 法令控制點精準地依循預設連續軌 跡行進,因此在本計畫中我們針對撓性結 構循跡能力進行探討。要言,本 計畫目的在檢討輸入修正法對 控制點軌跡精度與其參數誤差容忍度影 響,進而歸納出改善循跡能力和其 他相關運動特性輸入修正法設計。在本 報告中,首先我們利一由性彈簧與質 點所構成簡單力學模型來說明參數誤差 對循跡精度的影響,並進一步討論 在導入輸入修正法後循跡精度改善 程度。後我們也將非性效納入模型 中,並檢討輸入修正法對 循跡能力影響。最後,我們並利車模型來說明參數誤差對循 跡精度的影響。
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新式陶瓷材料於可調式天線之應用

新式陶瓷材料於可調式天線之應用

回聲實驗室視為一個大型的金屬共振腔,其體積要夠大才能提供夠的 模態,且為一高度導電性的封閉腔。在形狀上,不是非常重要,然而它的體積相 當關鍵,能決定最低使用頻率(Lowest Usable Frequency)。 金屬共振腔如果是矩形的形狀,每一邊的邊長要做成沒有比例性。一旦大 小固定後,最低共振頻率 也就決定了。到 的三倍頻以上,通常會有超過 60 種模態能夠存在。在模態夠頻率下,除了在靠近金屬的地方,攪拌器轉動 ,可以讓大部分的位置都到一致的平均結果[2]。
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應用於無線辨識系統之多重環形電感標籤天線

應用於無線辨識系統之多重環形電感標籤天線

3 右 , 通 訊 速 度 慢 。 此 頻 段 在 絕 大 多 數 的 國 家 屬 開 放 , 不 涉 及 法 規 開 放 和 執 照 申 請 的 問 題 , 因 此 使 用 最 廣 , 主 要 使 用 在 寵 物 、 門 禁 管 制 和 防 盜 追 蹤。13.56MHz 薄 化 的 效 果 最 佳 傳 輸 距 離 為 1 公 尺 以 下,代 表 性 為 會 員 卡、識 別 證、飛 機 機 票 和 建 築 物 出 入 管 理,通 訊 距 離 10 公 分 左 右 的 近 距 離 非 接 觸 式 IC 卡 發 展 快 速 。 但 是 其 傳 輸 距 離 相對而言有 限,因此藉由較高的頻段 (UHF) 提升我們的傳輸距離與層面。目前在 各頻段中以 UHF 最被看好,全球主要供商也積極朝縮短加工、減少材 料成本兩方面著手。然而,目前各國開放給 RFID 頻段並不相同,特別是在 UHF 頻帶,美國為 902-938MHz、歐洲是 868MHz、日本為 950-956MHz 都有 所差異。此一各 國 頻 率 法 規 不 一 的 問 題,在 跨 區 上 必 然 會 出 現 管 理 的 盲 點 。 標準與頻率不一,導致 RFID Reader 與 Tag 產品互通性降低,進 而影響精準度。
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緊密的多接收多發送天線系統於無線區域網路系統的應用

緊密的多接收多發送天線系統於無線區域網路系統的應用

2.3 三方形環狀單極網路卡前端 接收發送(MIMO)的信號干擾若太高將使 基頻端的信號處理無法解出原來信號,所以的信號干擾必須降低到-10dB 以下,這也限制了能擺設的位置。在此我們將其中兩支擺設在無網路 卡的兩旁,另一支擺設在前端靠中的位置如圖 2.3.1 所示, 的距離盡量 拉開以降低干擾,但實際的能使用的面積有限,所以只單純利的距 離和接地金屬去阻擋的信號干擾,是很難達到要求的-10dB,而這個 也有這個問題, 2 和 3 的信號干擾量就達到-8.68dB。右上角接地 面的缺角是為了給晶片(chip antenna)放置,視設計者的需要,若有需要可 以再增加。
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