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在3.49-3.51GHZ频段内的典型中国城市环境下,地面信号衰落仍服从经典的指数对数分布。在中度误差(σx =10.291)下,路损指数在3.1-3.7之间。半径2公里的小区内,RMS时延在3-4微秒之间;典型的办公室环境中,存在直达径时RMS时延小于0.1微秒。在城市环境中,多径现象很明显,主要由高层建筑物引起,并以簇的方式存在。在城市中低速移动条件下(接收机移动速度小于100 Km/h)某一强径的生存时间通常超过10分钟,但相对到达时间会发生滑动。单一小区内的传播环境具有一定相关性,如果存
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运用相关矩阵法,通过计算2 根天线之间的相关系数、多输入多输出(MIMO)的相关矩阵,得到MIMO 信道系数矩阵,在其中加
入智能天线(SA)的导向向量和赋形向量,得到MIMO/SA 矩阵,由此实现对MIMO/SA 多天线空时信道的建模。-Use of the correlation matrix method, the multi-input multi-output (MIMO), correlation matrix, obtained by calculating the corre
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运用相关矩阵法,通过计算2 根天线之间的相关系数、多输入多输出(MIMO)的相关矩阵,得到MIMO 信道系数矩阵,在其中加
入智能天线(SA)的导向向量和赋形向量,得到MIMO/SA 矩阵,由此实现对MIMO/SA 多天线空时信道的建模。-Use of the correlation matrix method, the multi-input multi-output (MIMO), correlation matrix, obtained by calculating the corre
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针对TD-LTE PRACH信道信号EVM测量实现复杂、实时性差、测量精度不高的问题,提出一种基于随机接入信号相关性、频偏估计、相位估计以及硬件相偏校准的EVM求解算法,可以快速准确地进行EVM测量。通过对比和仿真,验证了该实现方案的高效性和可行性。该算法已在TD-LTE射频一致性测试仪表中得到应用-Implementation for TD-LTE PRACH channel signal EVM measurement of complex, real-time differential m
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: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
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Abstract—Diagonal Bell Laboratories Layered Space-Time (DBLAST)
structure offers a low complexity solution to realize the
attractive capacity of Multiple-input and multiple-output (MIMO)
systems. In this paper, we apply D-BLAST in orthogonal fr
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