Top PDF 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

應用於正交分頻多工系統之高效能波束形成技術

2.2.2 適性天線陣列[7][8] 適性天線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。適性天線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效能的改善。然 而,相較切換波束式天線陣列,適性天線陣列雖擁有上述的項優點 與好處,但必須付出的代價是較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,而這也是業者在選擇使用智慧 型天線時需要加以考慮的兩項重要因素。
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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

感謝網路實驗室的學長們:曾德功、吳佳龍、傅洪勛、羅天佑、謝坤宏、 吳銘智,所給予我學業上的協助與經驗傳授。也感謝實驗室的同學們:柏均、柏 成、思儒、冠州、程翔與麗雲這兩年來的相互切磋與鼓勵。 感謝我的父親詹孟東先生以及母親胡雪琴女士,從小到大所給予我無微不至 的養育及照顧。感謝我的女友蔡宜均女士年來的陪伴與支持。也感謝所有關心 我的家人與朋友們。

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連結差分空時調變與渦輪碼應用於正交分頻多工系統

連結差分空時調變與渦輪碼應用於正交分頻多工系統

Keywords: space-time coding, turbo code, differential detection, space-time block coding, OFDM, soft output, broadband wireless communications.. INTRODUCTION.[r]

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適用於時變正交分頻多工系統之干擾消除技術

適用於時變正交分頻多工系統之干擾消除技術

而 IEEE 802.20 更可支援到車速 250 km/hour。傳可以有效 率地使用在非時變通道中,且僅需簡單的等化器,即可修正通道效,但在移動 的環境中,通道隨著時間改變,使得接收端的子載波失去性,因而導致子載 波間的相互干擾,使得解調變後的效能降低。雖然最小均方差等化器可以改善 此種干擾問題,然而其複雜度過,不利。在本論文中,
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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

對衛星傳送結合具短循環字首的作一列的效能探討與 設計,同時亦針對此架構發展包括通道等化及補償都普勒效效能、低 複雜度收發機演算法,並進行全在不同通訊環境下效能評估,考慮高速移 動對低軌衛星所造成的都卜勒效發展補償演算法。並且在設計中加入空時 編碼架構,藉由空時編碼能透過相同的訊號在不同的通道響中傳送獲取集增 益。本計劃發展縮短循環字首甚至不使用循環字首的傳收機制 並提供抗干擾編碼設計,非時變通道(Time-invariant Channel)以及瑞雷 衰褪通道(Rayleigh Fading Channel)中檢視其效能表現和特性,達到提高譜使用 效率的前提下可靠傳輸,以有效節省通訊資源。
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結合載波間干擾分集技術於正交分頻多工系統之編碼技術研究

結合載波間干擾分集技術於正交分頻多工系統之編碼技術研究

摘要 是一個引人關注的傳輸,此可有效地克服多重路徑通 道的時間衰褪效藉由在每個符元前加入循環字首。然而,使用循環字首的需求 造成了傳輸上餘的負擔,並造成通訊吞吐量的下降。直接將循環字首縮短 可以改善譜效益卻會引入符元間干擾和載波間干擾這些不理想的效,使得整 體效能受到限制。為了提升縮短循環字首效能,吾人 因而進行結合載波間干擾編碼研究。若將子 載波視為虛擬的天線,縮短循環字首在載波間干擾下的通道 可等效地視同一個虛擬的多重輸入多重輸出通道。此外,輔以空編碼的觀念,
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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,介紹一個的同步方法,無石英震盪器無 線近身網路,來增加整個收發端的率誤差容忍度。 無線近身網路為主的健康照護的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無線感測器對 人體訊號做長時間的偵測,並以無線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。基這樣的一個,極低的功率消耗跟度整合的面積會是不可或缺的 需求,因此我們使用了互補式金屬氧化層半導體震盪器取代傳產生時脈的石英震 盪器,以降低功率消耗以及提升整合度。
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正交分頻多工系統之通道估計與資料檢測技術研究

正交分頻多工系統之通道估計與資料檢測技術研究

論文第三部分中,吾人研究行動無線通道下空 時區塊碼通道估計,根據典型以離散傅立葉轉換為基礎通道估計方法,提 出一涵蓋兩階段處理方法。初始階段,吾人使用多重路徑干擾消除估得 重路徑延遲與複數增益,追縱階段,吾人發展一種改善的以決策迴饋離散 傅立葉轉換為基礎通道估計方法,此方法少量相嵌資料 符元領航載波,在第一次迭代時,形成最佳梯度向量來減緩錯誤蔓延效
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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

電子工程學 電子研究所碩士班 摘 要 在這篇論文中,我們提出了一個適無線通訊的通道等化器,一併 的解決在傳輸的過程中受到路徑衰減、載波率以及取樣時脈飄移所造成的訊號失 真。針對不同標準的需求,我們提出了兩種不同的架構;第一個是針對一般的 所提出的一個效能的通道等化器,它包含了一個利資料信號來做決策 導向的通道估測,相較一般文獻上常見的一階等化器或是利信號來做決策的方
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適用於正交分頻多工系統之快速傅立葉轉換處理器設計

適用於正交分頻多工系統之快速傅立葉轉換處理器設計

電子工程學 電子研究所碩士班 摘 要 為了設計一個具低複雜度、低成本的可變長度快速傅立葉轉換處理器以適 的通訊,本論文由演算法至架構層次研究各種關 快速傅立葉轉換的。本論文並提出了改進的可變長度資料位址產生器、新 的轉動因子產生器以及新座標旋轉演算法的新快速傅立葉轉換處理單元。

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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)為使用天線傳送和 接收端的可靠通訊,並被認為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,藉以提昇的整體傳輸速率。另一方面,(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)為一種具譜效益,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 的通訊架構。基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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高頻譜效率之正交分頻多工技術應用於倍頻光載微波信號系統

高頻譜效率之正交分頻多工技術應用於倍頻光載微波信號系統

Acknowledgements 在碩士班這兩年,首先感謝我的指導老師 陳智弘教授,提供良 好的實驗環境以及無私的指導與照顧,讓我在碩士生涯中成長許。 實驗方面特別感謝林俊廷學長教導我許實驗方法以及報告技巧,無 私的指教與修正了我許理論觀念,如果沒有學長如此的耐心指導下 這篇論文無法如此順利的誕生,另外感謝施伯宗學長,彭鵬群學長提 供我許實驗技巧,還有林玉明學長,在程式方面提供了我不少的幫 助。

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應用於數位廣播系統之編碼正交分頻多工傳輸技術及基於渦輪等化之編碼正交分頻多工/分碼多重存取傳輸技術之比較

應用於數位廣播系統之編碼正交分頻多工傳輸技術及基於渦輪等化之編碼正交分頻多工/分碼多重存取傳輸技術之比較

第二章 渦輪等化簡介 2.1 發展背景 對現今的數位通信而言,在已知信號傳送功率與通道寬下,再加上 接收機雜訊的功率譜密度,便決定了每個位元信號能量與雜訊功率譜密度比 率 E b /N 0 ,而功率譜密度比率也決定了誤碼率。在實際設計時,由傳送 訊號功率時常被限制而造成 E b /N 0 比率無法提升,因此經常有某些調變方式無法 提供足夠好的資料品質,即無法達到較低的誤碼率。對固定的 E b /N 0 而言,要 提升資料品質的實際做法就是加入錯誤控制碼中。另一個使用通道編碼的 動機是降低 E b /N 0 但是仍然能維持固定的誤碼率,而降低 E b /N 0 可以解說成減少 傳送的功率。錯誤控制碼的目的在保護傳送資料,對一連串的資料流受到外 加雜訊的干擾造成隨機的單一位元錯誤,或是可能發生在短暫的連續位元錯誤所 做的保護機制。爲了確保發生的位元錯誤是隨機性的出現,以及避免發生一連長 串的連續位元錯誤,在裡頭必須加上錯器(interleaver)重新排序傳送資 料。經過的編碼後的傳送端如圖 2.1 所示。
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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 由超寬通訊具有取代家庭與辦公室內傳輸速率有線的能力 而成為極具潛能的新。超寬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)是眾超寬中較新的之一,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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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

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。然而,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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用於多輸入多輸出正交分頻多工系統之IQ不平衡與相位雜訊補償技術

用於多輸入多輸出正交分頻多工系統之IQ不平衡與相位雜訊補償技術

因此稱作為PN,PN會對信號產生共同相位偏移(common phase error, CPE)與載波 間訊號干擾(inter-carrier interference, ICI)兩種影響,這兩種效皆會使信號失 真,又若此兩種不理想效同時發生時,將會對信號真的影響更為巨大。 在目前發展無線中,講求傳輸速率、可靠度以及低成本的傳輸 ,因此就必須利用直接降接收機作為接收器,並且使用MIMO-OFDM傳 輸,而為了要更能提高傳輸速率,就會使用較的調變,例如16-QAM或 64-QAM,但IQI與PN兩種不理想效調變下的影響更為顯著,因此若 要在直接降接收機架構下利用調變傳輸,就必須對IQI與PN做補償,但 若要在類比電路上利用較好元件增加其精準度以消除此兩種效的話,一來將 增加其製造成本,二來其晶片製造過程並無法掌握,因此每個晶片就算再精準也 將會有誤差,而且每個晶片誤差皆會不同,因此提高製造成本以降低IQI與PN 的效可能其效益較小,而又在目前的電路發展中,數位電路發展比類比電路更 快速,數位電路的成本較低而且計算速率也快,因此目前發展也變成利用數位電 路補償其不理想,而也利用其數位電路補償,可以減少類比電路設計 負擔,也是同時降低製造成本。
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應用於高車速正交分頻多工系統新型通道估計方法之設計與模擬

應用於高車速正交分頻多工系統新型通道估計方法之設計與模擬

A New Channel Estimation Method for High Mobility OFDM Systems. 研 究 生: 葉哲芳 Student: Che-Fang Yeh[r]

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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

我要特別感謝李鎮宜教授親切的指導和建議,實驗室學長們熱誠 的提攜和討論研究,和同學們及學弟妹們的互相砥礪與合作,虧了 大家不斷的給予我幫助,我才能化阻力為助力,順利的完成這本論文。 在這裡還要特別的謝謝一同研究 UWB system 的軒宇學長,瑞元 學長,林宏和婉君,和大家一起團隊合作時的努力和流,讓我能在 這個研究領域不斷的成長和精進。還有菁哲學長和建青學長,當我在 硬體實現時遇到了瓶頸時,總是依靠著你們豐富的經驗助我度過難 關。和各位在一起的時光,相信是我一生無法忘懷的回憶。
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多輸入多輸出-正交分頻多工系統堆疊循環延遲天線分集技術之效能分析

多輸入多輸出-正交分頻多工系統堆疊循環延遲天線分集技術之效能分析

For example, in a system with 4 transmit antennas and 4 receiver antennas, the maximum multiplexing gain offered by the channel is 4, but the rate of the space-time code obtained using S[r]

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