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OFDM
- 数,都需要通过导频序列来获取同步信息,而且为了达到更好的均衡效果,OFDM 系统也要进行简单的频域均衡。此外,OFDM与SC.FDE的帧格式也十分相似,都 需要添加CP(SC.FDE采用UW)来吸收前面帧的干扰并满足循环卷积特性。 由于OFDM在结构和原理上都与SC.FDE十分相近,可以设计一种双模式系统。 双模式系统仅仅改变IFFT模块在发送端和接收端的位置就可以同时支持两种系统传 输。两种系统都可以通过编码、自适应调制和空间分集提高性能。而且,
mmse仿真
- MMse信道估计数,都需要通过导频序列来获取同步信息,而且为了达到更好的均衡效果,OFDM 系统也要进行简单的频域均衡。此外,OFDM与SC.FDE的帧格式也十分相似,都 需要添加CP(SC.FDE采用UW)来吸收前面帧的干扰并满足循环卷积特性。 由于OFDM在结构和原理上都与SC.FDE十分相近,可以设计一种双模式系统。 双模式系统仅仅改变IFFT模块在发送端和接收端的位置就可以同时支持两种系统传 输。两种系统都可以通过编码、自适应调制和空间分集提高性能。而且,
ML_Est_Time_Frequency
- 有关OFDM中时域和频域同步的的算法文档,经典IEEE资料-OFDM in the relevant time and frequency domain algorithm to synchronize documents, classic IEEE information
OFDM-FPGA
- 频率同步是宽带OFDM系统中的关键技术,IEEE 802.11a 采用OFDM技术,利用其前导序列的重复结构,提出了一种分步的粗细频偏捕获与校正算法,同时为了补偿时域同步后的残余相差和适应信道的时变特性,还提出了一种基于频域导频的相位跟踪方案-Frequency synchronization is a key technology in the broadband OFDM systems, IEEE 802.11a uses OFDM technology, the use of the r
802.11nMIMO-OFDM-SYNC
- 基于IEEE802.11n MIMO-OFDM的时域同步和频域同步,经典算法和改进算法的对比,并且中英文均包含-Time domain based on IEEE802.11 n MIMO- OFDM synchronization and frequency synchronization, classic algorithms and the comparison of improved algorithm, and are included in both English and Chin
Offset-CS-Algorithm-in-LTE
- :LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中的小区初始搜索过程通过分别检测主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)和辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS)来完成,搜 索结果包括小区组ID、符号定时、频偏估计、组内小区ID以及帧定时[1]。然而,若接收信号 1IDN 2IDN 中存在整数倍频偏,则由于时域的相位旋转,主
gunfeinang
- Pisarenko谐波分解算法,详细画出了时域和频域的相关图,主同步信号PSS在时域上的相关仿真。- Pisarenko harmonic decomposition algorithm, Correlation diagram shown in detail the time domain and frequency domain, PSS primary synchronization signal in the time domain simulation related.
an858
- 主同步信号PSS在时域上的相关仿真,用于时频分析算法,多元数据分析的主分量分析投影。- PSS primary synchronization signal in the time domain simulation related, For time-frequency analysis algorithm, Principal component analysis of multivariate data analysis projection.