Top PDF 多頻正交分頻多工系統同步之研究

多頻正交分頻多工系統同步之研究

多頻正交分頻多工系統同步之研究

再來很重要的,必須感謝我父母,劉新春女士及王茂萱先生,的養育恩 與無私的愛,雖然他們來不及看到我順利畢業,然希望這篇論文的付梓, 能夠榮耀他們。感謝我的家人們,雖然他們都有其事業要忙,然而在適當 的時候總能團結起來。並給于我奧援。室驗室的同學與學弟們,謝謝你們 能夠容忍我的個性,讓這兩年的研究生活愉快而充實。然而要感謝的人太

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正交分頻多工系統之同步研究

正交分頻多工系統之同步研究

對於在率選擇性衰退及多重路徑通道中高速傳輸是一個很 有用的調變技術。然而,對於對同步錯誤極為敏感,些許的載波 率偏移與符元時序偏移就能造成符際干擾及子載波干擾,導致效能變差。

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多重輸入輸出正交分頻多工系統之同步設計研究

多重輸入輸出正交分頻多工系統之同步設計研究

國立交通大學 電子工程學 電子研究所碩士班 摘 要 由於能有效處理率選擇性衰減的問題,技術成為無線通訊技 術中被廣泛使用的技術。高速資料傳送及高品質的通訊服務已成為無線通訊發展 的主要挑戰之一,而傳輸天線及接收天線設計是有效克服這些問題的方 法。然而,技術最主要的缺點在於對率及時間偏移的敏感。在本 篇論文裡,我們設計一套全面的同步,適用於天線的架構。
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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,在口試時所提出的寶 貴建議與指教。

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適用於衛星通信之高頻譜效益正交分頻多工系統架構研究

適用於衛星通信之高頻譜效益正交分頻多工系統架構研究

本結案報告書章節組成簡述如後,首先,在第二章中簡介傳 以及空時編碼核心概念,第二章內文說明使用保護區間的 架構,簡述目前載波的發展現況,並且介紹空時編碼設 計的準則和操作原理。第三章探討縮短循環字首的收發機設計,吾人採用前置編 碼 (Precoding)技術[7]對傳送符號進行預編碼,藉由多重相位分解(Polyphase Decomposition)的觀點,等效將單一輸入單一輸出(Single Input Single Output, SISO)的視為 M M × 的多重輸入多重輸出(Multiple Input Multiple Output, MIMO),此觀點可等效縮短通道的響應階數為原來階數的 1/M 倍,然而前 置編碼引入了傳送符號的內部干擾,必須在接收端使用額外設計的信號偵測補償 干擾。使用無保護區間的,可更進一步提高的吞吐量,但 是傳送端不加入任何的保護區間,接收端的干擾現象將更為嚴重,我們使用兩種 接收機技術做無保護區間的信號偵測,於第四章分析使用者連續干擾消除演算 法(Successive Interference Cancellation, SIC)[8]與剩餘符號間干擾消除演算法 (Residual Interference Cancellation, RISIC)[9]結合無循環字首 中的設計概念。直序展-存取(Direct Sequence Spread Spectrum-Code Division Multiple Access, DSSS-CDMA)架構和 通道傳輸引起的不理想效應有諸相似處,文獻顯示直序展-存取 可以利用多重使用者偵測技術(Multi-user Detection, MUD)[10]來克服不理想 的通道引入的多重存取干擾(Multiple Access Interference, MAI),吾人可將不使用 循環字首致使的干擾視為多重存取干擾,利用此種觀點引入多重使用者偵測技術 用於無循環字首中進行干擾消除和信號偵測。第四章介紹的第二個無循環字 首採用剩餘載波干擾消除演算法,藉由前次估測出的信號確值重建干擾,
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正交分頻多工系統之通道估計與I/Q失衡補償

正交分頻多工系統之通道估計與I/Q失衡補償

誌 謝 本篇論文得以順利完成,要特別感謝三個人,我的指導教授 沈 文和博士、徐進發學長以及程瑞曦博士的不斷指教。本篇論文是徐 進發學長先前未完成研究的工作及延伸,在此特別感激他找到這麼 好的研究題目並盡其所能的傳承給我,包括了指導我對其中不解的 疑惑問題讓我能很快投入其中步上此研究軌道、並把實驗所需模 擬程式一一介紹給我讓我能進入狀況,最後並把此論文需要繼續研 究或加以改善的結果指示給我讓我能繼續往此方向鑽研其中並做出 不錯的結果。
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利用Histogram實現正交分頻多工系統資料輔助時間訊號同步演算法

利用Histogram實現正交分頻多工系統資料輔助時間訊號同步演算法

利用 Histogram 實現資料輔助訊號時間同步演算法 學生: 許勝毅 指導教授 :桑梓賢 國立交通大學電子工程學﹙研究所﹚碩士班 摘 要

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正交分頻多工傳輸上傳頻率同步

正交分頻多工傳輸上傳頻率同步

圖 4.4 是設定在 SNR=5 以及將第一個 RMS 的率偏移量設定在 0.5 而其它 RMS 的率偏移量是從[-1 1]中隨機選擇。一個 ranging slot 包含有 2 個 OFDMA symbol,所以在此可以利用 4096 點去執行 EKF 演算法,由圖 4.4 中去看收 斂效能,可以看出改良型 EKF 會比傳型 EKF 要早收斂,但無論哪種方法都無 法避免 DMS 的干擾所以在收斂的速度上均會比圖 4.2 要差很多。在有用戶干 擾的狀況下要到 2000 點才會收斂,故在 802.16e initial ranging 中提供了連續兩個 相同的 symbol 有助於在作估測的時候容易達到收斂的狀況,所以如果沒有 2 個 symbol 理論上效能會比較差。我們將在下面模擬只利用 1 個 OFDMA symbol 去估測 802.16e 的效能圖。
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正交分頻多工系統中Clipping Noise之消除

正交分頻多工系統中Clipping Noise之消除

x P ∆ )會變小 N 倍.這將使得該訊號在 DAR 第四個步驟中有很高的機率被換 至暫存器內.第二是第l 個 tone 因決策錯誤所產生的錯誤向量 E ,被其他 N-1 個 決策確的 tone 所共同擔.因此附掛在第l 個 tone 上的錯誤頓時變小為原來 的 N 倍.這也說明了為何 DAR 可以運作且有效降低 CN 影響的機制.同時,按照 此邏輯我們亦可知道,若決策錯誤的 tone 數量越大,能擔錯誤的 tones 也就 越少, DAR 效果亦越差.再進一步觀察 DAR,可以發現經過每一次的遞迴後,被 切掉的訊號振幅會逐漸變大.換句話說,每次決策的星狀圖(Signal Constellation) 會改變,這是此方法的缺點.尤其當 CR 值相當低的時候,經過數次遞迴後, 星狀圖的改變會導致補償效果下降.而接下來要介紹的另一種補償方式則無此 缺點.
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多輸入多輸出的正交分頻多工之射頻系統整合平台設計

多輸入多輸出的正交分頻多工之射頻系統整合平台設計

3. 比較傳送端的DAC和ADC兩值或訊號形式,紀錄其衰減情形,以協助在ADC端 補償適度的電壓值還原至原來的信號。 為加速接收端硬體的執行以及合成的過程,接收端實現亦使用Xilinx內建的Core Generator來產生部分的硬體模組,包含FIFO1和FIFO2的FIFO buffer。此FIFO buffer的容 量,亦同傳送端的FIFO buffer,均設計為16384的長度,以及寬度實現為32 bit,RF的兩 根天線皆為獨立通道,將第一根天線訊號收入FPGA的ADC。其中,兩ADC通道ADC1 和ADC2皆有14 bit,收下後,為節省硬體的花費,一塊FPGA中,僅僅宣告一個32 bit 的FIFO buffer,前14 bit存放ADC1的資料,後14 bit存放ADC2的資料,中間保留4 bit的 區間位元,可避免資料傳輸過程受雜訊干擾而讓兩ADC通道彼此影響,其接收示意圖 描繪如下:
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正交分頻多工系統的盲道估測

正交分頻多工系統的盲道估測

我們提出一個以有限字元(finite alphabet)特性為基礎的 OFDM 盲道估測方法. 這種我們稱為比率方法的 OFDM 通道估測 是利用相鄰聲調(adjacent tone)相位變化緩慢的特性來消除相位的 不確定性. 比較起其他現存的方法, 這個方法減少許運算量的需求.

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多輸入多輸出正交分頻多工系統中Clipping Noise之消除

多輸入多輸出正交分頻多工系統中Clipping Noise之消除

OFDM 本身的高 PAPR 的問題,我們採以限制訊號振幅方式來 解決,而其後果是會引進所謂的 CN。對此,在傳送端我們加入了 SLM 的 技術,選擇 Clip Power Low 的訊號當輸出,減少 CN 的影響。至於在接收 端,我們利用數學分析的方式了解 DAR 以及 CNEC 這兩個演算法運作的 機制以及其優缺點。並且探討在 MIMO-OFDM 環境下,修改 DAR/CNEC 補償 CN 方式的變化。最後我們同時考慮在傳送端作 SLM,且在接收端執 行 V-BLAST 結合 CNEC/DAR 的方式,希望降低 CNEC/DAR 可以容忍的 最低 CR。經由電腦模擬結果顯示,修改過的 DAR/CNEC 搭配 V-BLAST 仍然可以有效的降低 CN 對效能的影響,且在傳送端搭配 SLM 的方式 也可以有效的減少接收端的 CN,使傳送端有更 Clipping 的空間。
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正交分頻多工系統中降低峰均值功率比方法之研究

正交分頻多工系統中降低峰均值功率比方法之研究

誌 謝 首先感謝家齊老師這兩年來的指導,不論是在研究上亦或是生活上皆給了我許啟發, 以及論文方向的建議,使我們得以完成碩士學位,由衷感謝。 接著要感謝實驗室大家長峻楹學長、煒翰學長不厭其煩的教導,並且給了許研 究方面的建議,也使我受益良多。當中也特別感謝峻楹學長,在研究方面不斷的督導 以及給予許論文撰寫的建議,讓我得以完成碩士論文。感謝實驗室同儕學璟、昕峰、

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室內多入多出天線正交分頻多工系統節能演算法之研究

室內多入多出天線正交分頻多工系統節能演算法之研究

誌 謝 在碩士班期間非常感謝指導教授黃家齊老師的春風化雨,讓我有機會以更高的視野了 解專業領域且學習以圓融的態度待人處事。另外也非常感謝馬峻楹和蕭煒翰學長,你 們就像是知識的寶庫,我在你們身上得到很專業知識及靈感,讓我在課業及研究上 事半功倍。再來要感謝實驗室一起努力的夥伴潘駿逸、謝昕峰、鍾孟剛和尹佳樂,跟 你們一起享樂患難,豐富了我的研究所生活。另外也要感謝實驗室充滿活力的學弟們,

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直接偵測正交分頻多工多級格式I/Q全光升頻系統

直接偵測正交分頻多工多級格式I/Q全光升頻系統

我們引進四倍的調變技術,並成功地在 60GHz 的免授權 7GHz 段 產生 28Gb/s 16-QAM OFDM 訊號。在沒有任何色散補償的狀況下,經 過一百公里的單模光纖傳輸,此訊號幾乎沒有損耗。 除此之外,我們還討論這個架構的不平衡效應,並針對這些問題 提出補償方法來提升訊號品質。造成不平衡的因素包括:振幅不相符、

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兩徑通道引起之深衰落正交分頻多工系統影響研究

兩徑通道引起之深衰落正交分頻多工系統影響研究

iii iii 摘要 本論文提出了一個在不改變傳送端規格下,在接收端解決深衰落的方法。由於 是於載波傳送,因此當遇到選擇性衰落的通道時,效能會明顯下 降。當傳送訊號通過兩徑通道所產生的深衰落效應時,被深衰落的資料將完全消失,

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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

們採用了平行化的架構。因此目前同步器的主要挑戰即為在達到高速的情況下,降 低其複雜度並且保持的效能。本論文的主旨即針對以為基礎的無線存 取而設計一個低複雜度同步器。此設計結合了以資料分割為基礎的相關性演 算法,power aware 的概念以及近似特性的補償機制。而設計本身則提供了一個可以減 少不必要的運算量同時達到可接受的效能損失的方法。甚至,我們可以在環境較好
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適用於多頻帶正交分頻多工系統之通道及多微網衍生干擾對抗技術

適用於多頻帶正交分頻多工系統之通道及多微網衍生干擾對抗技術

摘要 由於超寬通訊具有取代家庭與辦公室內高傳輸速率有線的能力 而成為極具潛能的新技術。超寬技術可提供每秒數億位元的傳輸速率而其涵蓋 的範圍可達數公尺。IEEE802.15.3a (Multiband OFDM, MB OFDM)是眾超寬技術中較新的技術之一,該每次傳輸只利用 500 MHz 的寬並且將該寬分割成數個更小的副載波,然而 MB OFDM 效能 會受到長延遲擴散通道及微網間干擾的影響而大幅下降。在本論文中,吾人提 出一種具有對抗因長延遲擴散通道產生的載波間干擾(intercarrier interference)及避 免其它微網(piconet)干擾接收機,雖然最小均方差等化器可以改善此 ICI 問題,
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正交分頻多工系統載波間干擾之降低及頻率偏移之估測

正交分頻多工系統載波間干擾之降低及頻率偏移之估測

For the second approach, we focus on the signal preamble of IEEE 802.11a standard and propose a maximum likelihood estimation algorithm to estimate the frequency offset.. The Cr´amer-Rao[r]

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多輸入多輸出正交分頻多工通信之通道估測技術研究

多輸入多輸出正交分頻多工通信之通道估測技術研究

佳旻,元志和觀易在口試前的這段時間給了我很建議以及協助,並且在論文的 用詞遣字字上提供建言;另外感謝特別曲建全學長兩年來的照顧,教導我許研 究以外的事情。雅娣在這段時間中除了在寫作上給予很多專業建議外,在我陷入 低潮的時候也花許時間為我擔煩惱,是這段忙碌時期的一盞引路燈。我也要 感謝我的家人,除了讓我在物質生活上不需煩憂,能夠專心求學外,也時常給我 很必要的建言。更重要的是感謝父母給予我生命以及心靈,使我有機會體驗這 個世界的驚喜。
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