Top PDF 應用於正交分頻多工技術為基礎之無石英無線近身網路同步器

應用於正交分頻多工技術為基礎之無石英無線近身網路同步器

應用於正交分頻多工技術為基礎之無石英無線近身網路同步器

摘要 在本篇論文裡,介紹一個系統的同步方法,石英震盪 路,來增加整個系統收發端的率誤差容忍度。 主的健康照護的系統越來越受人們的重視,尤其是針對人體生醫訊 號的偵測,可降低醫療成本以及提高醫療成效。情境如配戴在身上的感測對 人體訊號做長時間的偵測,並以的方式將資料傳送給整合在手機或個人數位助理的 接收端。這樣的一個,極低的功率消耗跟高度整合的面積會是系統不可或缺的 需求,因此我們使用了互補式金屬氧化層半導體震盪取代傳統產生系統時脈的石英震 盪,以降低系統功率消耗以及提升整合度。
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應用於正交分頻多工技術為基礎之低複雜度接收端基頻框架同步器

應用於正交分頻多工技術為基礎之低複雜度接收端基頻框架同步器

使得低功率消成超寬發展中最大的挑戰。在本論文中,我們藉由改良的比對濾波 (matched-filter)與動態門檻(dynamic threshold)提出分工(OFDM)超寬 系統的低複雜度框架同步。在這個設計中,我們使用可以降低比對濾波複雜度和減少 暫存存取資料次數的演算法來達到低複雜度與低功率消耗的需求,並保持框架同步的誤 差在可接受的範圍內。此外在平行架構下,不同一般的設計套暫存存取多重資料 流的資料來和重的比對濾波作運算,我們暫存的觀念,將比對濾波的資料 重新排列後,來讓重的比對濾波能夠同時分享一套暫存的資料,以減少平行架構中所
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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

們採了平行化的架構。因此目前同步的主要挑戰即在達到高速的情況下,降 低其複雜度並且保持系統的效能。本論文的主旨即針對以存 取系統而設計一個低複雜度同步。此設計結合了以資料分割的相關性演 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系統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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以正交頻分多工技術為基礎的低複雜度無線基頻收發器之研究

以正交頻分多工技術為基礎的低複雜度無線基頻收發器之研究

在 480Mb/s UWB 上,我們提出一個同步設計其包含一個以次取樣 AC 與不需使用 Moving-Average 的 MF。我們所提出的設計不只減少乘法次數,還能減 少因 UWB 平行架構的硬體複雜度。與一般採 4 倍平行度與 132MHz 時脈 率以達到 528Msamples/s 資料處理速度同步設計相比,我們提出的設計在同樣 132MHz

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適用於正交頻分多工技術為基礎之無線通訊系統的通道等化器設計

適用於正交頻分多工技術為基礎之無線通訊系統的通道等化器設計

法,可以再降低 2.0~13.9dB 的估測錯誤量,另外,還包含了一個利信號的相位誤 差追蹤機制,並且一併的回饋到等化作用的複數除法器,來移除三種造成訊號失真的因 素。利這樣一個先補償後偵測的方法,可以有效的提高追蹤機制的精確度。第二種架 構是針對超寬系統所提出的一個高速的通道等化,我們利超寬系統只使用相位 編碼的特性,資料可以單使用相位的資訊來作解調,因此,我們將原本的複數訊號經過 一個正反切函數轉換到相位域,原本的複數乘除法在這樣的轉換後可以減化簡單的 相位加減,臨界路徑也能從原本等化作所需的複數除法器縮短一個以查表運算 的正反切函數設計,因而達到高速度的要求。在硬體實現的部分,使用平行兩套相位
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正交分頻多工無線網路之資源管理

正交分頻多工無線網路之資源管理

中文摘要 本文旨在探討資源管理並針對各式譜與功率分 配問題提出最佳與次佳的演算法。我們的演算法採取的是使用者去除的概念來解 耦(decouple)載波分配的關連性。資源分配牽涉到眾戶需求條 件與系統參數與設計選擇及實務考量,其複雜度相當高,在大部分情況下法 有最佳的解決方案。本文所考量的情境(scenario)單一基地台與個移動台戶 的細胞式通訊系統。
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基於多輸入多輸出正交分頻多工之寬頻無線進接技術(I)

基於多輸入多輸出正交分頻多工之寬頻無線進接技術(I)

計畫參與人員 : 何從廉、毛禮偉、陳慶鴻 一、中文摘要(關鍵詞:輸入輸出、、空間、空時編碼) 在未來的寬通訊系統中,最主要的兩個挑戰通道徑衰減效以 及譜效率的提升。(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)能夠在域上將率選擇性衰落通道轉變成平坦式衰落通道,一種有 效克服徑衰減效。另一方面,輸出輸入(Multi-Input Multi-Output, MIMO)可在空間中創造獨立的平行通道來傳送不同資料串流,用以提升系 統的整體傳輸速率。此種 MIMO 所提供的空間(Spatial Multiplexing)
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多天線-正交分頻多工存取無線網路之資源配置

多天線-正交分頻多工存取無線網路之資源配置

在本論文中我們將會探討如何有效的配置空間、率以及使用者這三個維度 的資源將戶的傳輸功率與平均的位元錯誤率降到最低。我們首先提出了兩種以 奇異值分解(singular value decomposition)的預先編碼。我們首先 利奇異值向量的性組合來合成預先編碼向量以建立通道。我們提出 的第二個預先編碼則把通道矩陣的秩(rank)限制移除,以增加譜使用效 率。雖然如此一來將會讓空間通道間產生干擾,而讓資源配置的問題因需滿足某 些訊號干擾比要求而更形複雜,但透過適當的設計,仍可將戶間的干擾控制 在一定的範圍下。針對這兩個預先編碼我們別提出不同的動態資源分配演 算法讓戶的總傳輸功率降到最低。
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應用於無線近身網路的動態取樣相位頻率調整技術

應用於無線近身網路的動態取樣相位頻率調整技術

電子工程學系 電子研究所碩士班 摘 要 年來路的已經逐漸受到重視,尤其是人體生醫資訊 的偵測,預期可以大大降低醫療成本以及提高醫療成效。在這樣的中,偵測 點加傳送端會被放在人體上,它的主要訴求會是越低的功率消耗,以避免時常要 更換電池的麻煩。接收端可以被整合在手機或是個人數位助理等裝置,主要訴求 是提升整個系統的效能,以確保生醫訊號傳輸的可靠度。
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用於軟體無線電基頻處理之系統晶片設計技術-子計畫二:以正交分頻多工為基礎之多模式基頻收發器研製(III)

用於軟體無線電基頻處理之系統晶片設計技術-子計畫二:以正交分頻多工為基礎之多模式基頻收發器研製(III)

中文摘要 在此結案報告中將敘述第三年有關 DVB-T 接收系統中關鍵模組的改進與設 計。相關的研究項目包含同步系統的改善與實現,以及整個 DVB-T 系統的架 構設計、晶片實現。在系統整合過程中,我們將三年內陸續發展的相關關鍵模組,例如:

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應用於無線近身網路之嵌入式晶體振盪器

應用於無線近身網路之嵌入式晶體振盪器

在本篇論文裡,我們介紹一個路的嵌入式晶體振盪低功 率設計流程,來降低整個系統的功率消耗和面積使用。 年來,健康照護的系統路愈來愈受到人們的重視,尤其是針對 人體生醫訊號的偵測。在這樣的中,可以從配戴在身上的感測對人體訊號做 長時間的偵測,並以的方式將資料傳送給整合在手機或個人數位助理的接收端。 這樣的一個,極低的功率消耗跟高度整合的面積會是系統不可或缺的需求。我們 使用了低功率的設計流程來降低整個的功率消耗,儘管整個的功率消耗已經非 常低。但從整個系統來看,我們可以發現功率消耗主要由晶片外部的一些元件佔非常大 的部份,像是石英晶體與其搭配使用的振盪。不僅如此,這些晶片外部的元件同樣佔 據了相當大的面積使用,對整個系統造成額外的負擔,是嵌入式晶體振盪[1]被提出 來取代這些晶片外部所使用元件。嵌入式晶體振盪是藉由互補金氧半導體製程的方 式,將晶體振盪整合進單一晶片中,如此一來可以大大地降低系統的製造成本、面積 及功率消耗。在本篇論文我們對整個嵌入式晶體振盪的行做一個詳盡的闡述,並分 析率校準的設計,最後建立了一個嵌入式晶體振盪的原型來驗證這樣的行。藉由
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一個應用於無限近身網路發射器之低功率類比基頻電路

一個應用於無限近身網路發射器之低功率類比基頻電路

感謝邊的許許多多同學、學長及學弟妹的陪伴,在不同的時期接受到各種的幫 助,一起嘴炮、看棒球吶喊、熬夜畫LAYOUT等等,過程中不只學習許的專業領域知識, 還培養出革命情感,最後要感謝父母及親友們,在經濟和精神上的支持,扛著龐大的經 濟負擔仍然讓我完成學業, 因有這些鼓勵和支持,才能讓我完成這研究,在此衷心 的感謝所有人。最後要感謝撥冗參與口試的柯明道教授和郭建男教授,並給予我許專 業上的指導與建議,使本論文更加完整。
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用於軟體無線電基頻處理之系統晶片設計技術---子計劃II:以正交分頻多工為基礎之多模式基頻收發器研製(I)

用於軟體無線電基頻處理之系統晶片設計技術---子計劃II:以正交分頻多工為基礎之多模式基頻收發器研製(I)

目前整個工作平台是使用 MathWorks 的 Matlab 6.5 平台來建構,著重的地方在整 個系統的整合、模擬,接收端內部各個階段功能區塊的研究以及數種環境效變數的建 構。因上述的要求,此一平台發展成可以提供組環效境組合,另外可以更換不 同的時域、同步化演算法、發展多重模式錯誤更正演算法,同時驗證研究演算法 效能的模組化模擬平台。整個模擬平台詳細架構列附圖一中。圖中,第一列所示發 射端功能區塊,其詳細規格與特性是參照 ESTI DVB-T 標準[1]所建構。其中依功能性質 主要錯誤編碼(FEC)與工分調變(OFDM)兩大部分。第二列此一平台 目前提供各種環境效,其中包括了 AWGN 雜訊模組、數位視訊廣播標準中所引用 的多重徑模組(multipath fading channel)[1]、時變杜普勒效模組(time variant Doppler Effect)[2][8]、發射接收端率偏移效(CFO)與系統時脈偏移效(Clock offset)[3][4]。第三列以下接收端,其中包括了工分解調變區塊、錯誤更 正區塊以及接收端必須增加的時域、同步功能與通道等化等區塊。這些同步功能 與通道等化的研究與發展是整個接收端系統的研究重心之一,將在下面段落詳敘,而 錯誤更正的研究將由另外章節敘述。
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用於軟體無線電基頻處理之系統晶片設計技術---子計畫II:以正交分頻多工為基礎之多模式基頻收發器研製(II)

用於軟體無線電基頻處理之系統晶片設計技術---子計畫II:以正交分頻多工為基礎之多模式基頻收發器研製(II)

計畫參與人員: 林建青、陳黎峰、許騰仁、施彥旭、俞壹馨、管成偉、曾 逸晨、劉子明 成果報告類型(依經費核定清單規定繳):□ 精簡報告 ■ 完整報告 處理方式:除產學合作研究計畫、提升產業及人才培育研究計畫列管 計畫及下列情形者外,得立即公開查詢

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適用於高速移動之無線都會網路空時區塊碼正交分頻多工干擾消除器設計

適用於高速移動之無線都會網路空時區塊碼正交分頻多工干擾消除器設計

接著要感謝帶領我研究的 MOMO 學姊,虧學姊胼手胝足建立了通道估計的電 硬體及完善的軟體模擬平台,我的構想才得以發揮與驗證;在我研究遭遇瓶頸搜索枯腸 時,學姊也願意犧牲時間幫忙我除蟲和傷腦筋。 也謝謝諸位實驗室的前輩們,小肥、小胖、儷蓉、大大、麥哥、阿賢、銘銓、范 姜、嘉文、亦緯、代暘、淳淳哥等,學校裡各式各樣難解的疑難雜症在他們熱心幫忙下 都可迎刃而解。也感謝同儕朋友和學弟妹的情義相挺,以樂、TMC、雅雪、烏克蘇、福 鈞、育瑞、紹丞、佳怡、Juii 等。
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用於多輸入多輸出正交分頻多工系統之波束形成輔助多用戶適應性無線電資源管理技術

用於多輸入多輸出正交分頻多工系統之波束形成輔助多用戶適應性無線電資源管理技術

摘要 輸入輸出(Multiple-Input Multiple-Output, MIMO)使用傳送和 接收端的可靠通訊,並被認是符合第四代高速通訊需求的最佳方案之一, 透過空間的方式,輸入輸出可在空間中的獨立平行通道傳送不同資 料串流,藉以提昇系統的整體傳輸速率。另一方面,(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)一種具高譜效益,並能有效克服 路徑衰落效的調變。在本論文中,吾人將探討結合輸入輸出 系統的通訊系統架構。相同副載波對不同戶會展現不 同通道條件的現象,吾人將針對系統提出一種動態副載波配 置演算法,此演算法考慮個別戶對服務品質與傳輸速率不同的需求,配置一 組最適當的副載波給每一戶,藉以提昇系統的整體傳輸速率,並藉由波束形成 ,使用戶能在不干擾彼此的情況下,同時在相同的副載波傳送。此外,
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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

由 I 通道和 Q 通道的信號誤差所導致而載波率偏移則是由傳送端和接收端的射 電路率不同步所引起。這兩個問題都會危害到系統中子載波的性,尤其 是在系統採高信號調變模式的時候。在本篇論文中將會提出適性 IQ 偵測和 相位恢復的演算法來改善輸入輸出系統的效能。從模擬的結果

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應用於正交分頻多工系統之高效能波束形成技術

應用於正交分頻多工系統之高效能波束形成技術

2.2.2 適性天陣列[7][8] 適性天陣列不僅會依據使用者的所在位置來產生特定方向的窄 波束,且可以隨著使用者的移動執行動態調整,其透過權重向量調整波束 場型,將波束場型上具有最高增益的主波束指向使用者的方位,並透過調 整權重向量振幅及相位,在多重路徑成分與或其他使用者的方位上生成 零強度(null)的場型,以降低多重路徑衰落的程度與抑制同干擾的影 響。適性天陣列更可以提供空間集的功能來合成同調的多重路徑訊 號,如此對使用者的訊號能得到更大的增益並增加對系統效能的改善。然 而,相較切換波束式天陣列,適性天陣列雖擁有上述的項優點 與好處,但必須付出的代價是較高的運算複雜度與需求,這會增加在 硬體實現上的困難度與提高製作成本,而這也是系統業者在選擇使用智慧 型天系統時需要加以考慮的兩項重要因素。
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60 GHz 高速無線區域網路前瞻性技術研究—子計畫二:高速多天線分頻正交多工通信基頻收發機之設計與製作

60 GHz 高速無線區域網路前瞻性技術研究—子計畫二:高速多天線分頻正交多工通信基頻收發機之設計與製作

b. 模擬結果 此處對所寫的傳送機所送出來的封包進 行分析 : 把 Tx 時域輸出寫入檔案,並 MATLAB 讀取進來,接著分析其時域、域信 號,以檢查傳送機的輸出是否確。首先是 短前置碼的部分,這個部分是採 802.16a 的短前置碼,波形如下:圖 2 是短前置碼時 域波形圖,因短前置碼每 64 點會重複一 次,所以共有 10 組重複區段。接著把時域中 640 點的任一 256 點區段拿去 MATLAB 做 256 點 FFT 運算,以檢查傳送機的 IFFT 區塊 有錯誤,結果如圖 3 所示。可以發現域 上是每隔 4 點才會有一個數值,因此時域上 才會有每 64 點重複的特性。假設 TimeIndex 1∼256,在 Time Index 102∼157 的部分 是高的 guard band,所以域數值 0,同 時 TimeIndex 1 的 DC 也是 0,其他的段 上的數值 2 或-2,也是確的,所以表示 IFFT 的區塊以及 Output Buffer 是確的。
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多人無線近身網路系統

多人無線近身網路系統

II 使用者狀態、與緊急事件總類等個別差異性。 3)如何在分散式的架構下實現 以上需求? 在本論文中,我們針對各議題做深入討論並提供其個別的解決方案,包 含隨機非完整著色法(Random Incomplete Coloring)來最大化資源分配 速度與道利用效率與隨機資源競爭(RACOON)演算法來實作分散式 優先權制度。其個別效能探討將搭配相關理論模型與電腦實驗。
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