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TD-SCDMA系统原理及关键技术.docx
TD-SCDMA系统原理与关键技术
北京邮电大学
(移动互联网与信息化实验室)
BUPT
2
概要
第三代移动通信系统
移动通信系统的发展
移动通信技术的演进
3G的三大主流标准
3G!TD-SCDMA系统
TD-SCDMA系统概述
TD-SCDMA体系结构
TD-SCDMA关键技术
TD-SCDMA优势分析
TD-SCDMA系统空中接口
TD-SCDMA无线接口
TD-SCDMA协议结构
3
缩略语
ITU,InternationalTelecommunicationUnion
IMT-2000,InternationalMobileTelecommunication
2000
3GPP,3
2024-11-27 约2.14万字 176页 立即下载
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3GPP LTE物理层链路关键技术研究的开题报告.docx
3GPPLTE物理层链路关键技术研究的开题报告
1.研究背景
第三代合作伙伴计划(Long-TermEvolution,简称LTE)是基于具有全球通用性的WCDMA/HSPA技术的下一代移动通信标准。LTE是一种新型的无线宽带技术,具有高速、低时延、高可靠性等优点,可以支持高质量的语音、视频和数据通信等服务。在全球范围内,LTE已成为移动通信市场发展的主流趋势,成为未来5G通信的基础。
LTE的核心技术是采用OFDMA(正交频分多址)和MIMO(多输入多输出)技术,在空域和频域上实现高速、高容量的无线通信。其中,物理层链路是LTE系统中的关键技术之一,它负责将上层业务数据转换为可靠的传输信号,
2024-04-08 约1.23千字 3页 立即下载
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LTE关键技术OFDM与MIMO原理培训教材V12.ppt
LTE关键技术OFDM与MIM;通过本文档的学习,您可以掌握以;第一部分LTE关键技术之O;第一部分LTE关键技术之;OFDM的起源与发展 为了解;OFDM的起源与发展1971年;OFDM的起源与发展——什么是;OFDM系统原理与实现——多载;OFDM将频域划分为多个子信道;OFDM系统原理与实现——正交;一个OFDM符号周期内4个子载;OFDM系统原理与实现——基本;DFT和IDFT定义N样本序;OFDM系统原理与实现——系统;OFDM系统原理与实现——系统;保护间隔(GuardInte;保护间隔(GuardInte;OFDM的调制解调原理OFDM;OFDM调制基本过程OFDM系;OFDM
2024-10-20 约1.06千字 66页 立即下载
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上行LTE物理层关键技术的研究的中期报告.docx
上行LTE物理层关键技术的研究的中期报告
中期报告:上行LTE物理层关键技术的研究
研究背景
LTE技术是第4代移动通信技术,具有高速率、低延迟等优点,已被广泛应用于移动通信领域。其中,物理层作为LTE技术的核心,关系着无线信号的传输和接收,对系统的性能有着很大的影响。上行物理层技术是LTE系统中最为关键的部分之一,直接影响着网络数据的上传速率和延迟等性能指标。
研究目的
本研究旨在探究LTE系统上行物理层关键技术,针对现有的技术进行分析和优化,以提高网络的上行传输速率和传输质量,进一步完善和优化LTE系统的性能。
研究内容
1. 上行物理层信号格式设计
上行物理层信号格式设计是直接影响LTE
2023-11-10 约小于1千字 2页 立即下载
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无线TD-LTE技术专题之:技术原理关键技术介绍.pptx
无线TD-LTE技术专题:;TD-LTE技术发展演进;LTE设计目标和关键技术;目 录;LTE网络架构;LTE协议栈;LTE频段部署;目 录;传统FDM和OFDM对比;LTE关键技术:OFDMA;LTE关键技术:OFDM三个关键参数;LTE关键技术:SC-FDMA;LTE关键技术:MIMO;LTE关键技术:下行MIMO技术介绍;LTE关键技术:上行MIMO技术介绍;上行Virtual MIMO收益和特性;LTE关键技术:MIMO的天线传输模式;LTE关键技术:ICIC;;目 录;帧格式是FDD LTE和TD-LTE最大差别;FDD无线帧结构;TDD无线帧结构;;TDD特殊子帧介绍-GP;帧格式
2023-07-23 约小于1千字 32页 立即下载
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TD_LTE技术原理的介绍_图文.pdf
.word可编辑.
TD-LTE技术原理介绍课程内容TD-LTE概述TD-LTE网络架构TD-LTE协议
栈TD-LTE关键技术TD-LTE与LTEFDD的区别1
TD-LTE概述TD-LTE概述LTE简介LTE相关组织介绍LTE背景LTE表示
3GPP长期演进(LongTermEvolution2004年11月3GPPTSGRANworkshop
启动LTE项目2
移动通信技术的演进路线GSMGPRSEDGELTEHSPA+R7MBMSWCDMA
R99HSDPAR5HSUPAR6MBMSHSPA+R7FDD/TDDTDSCDMAHSDPA
HSUPA4GCDMAIS95CDMA20001x
2024-04-11 约1.74万字 18页 立即下载
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TD-LTE天线基础-天线原理及参数.pptx
面向未来的教育技术企业BeiJing Huatec Information Technology CO.,LTD天线根底 讲师:张强课程内容天线原理及参数振子磁场磁场电场电场电场电波传输方向无线电波根本知识电磁波的传播波长无线电波根本知识无线电波的波长、频率和传播速度的关系:可用式 λ=V/f 表示。在公式中,V为速度,单位为米/秒;f 为频率,单位为赫芝;λ为波长,单位为米。由上述关系式不难看出,同一频率的无线电波在不同的媒质中传播时,速度是不同的,因此波长也不一样。天线原理什么是天线?把从导线上传下来的电信号做为无线电波发射到空间…...收集无线电波并产生电信号无线通讯系统的关键组成局部之
2023-09-01 约2.36千字 30页 立即下载
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YD∕T 2758-2014 通信光缆检验规程.pdf
2019-03-19 约小于1千字 16页 立即下载
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YD╱T 5211-2014 通信工程设计文件编制规定.pdf
2019-03-01 约小于1千字 37页 立即下载
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TD-LTE系统中上行HARQ过程的研究和DSP实现的开题报告.docx
TD-LTE系统中上行HARQ过程的研究和DSP实现的开题报告
一、选题背景和意义
TD-LTE系统作为第四代移动通信技术,具有高速率、低时延等优点,广泛应用于移动通信领域。上行HARQ(HybridAutomaticRepeatRequest,混合自动重传请求)技术是TD-LTE系统中一种重要的数据传输机制,它可以提高系统的数据可靠性和传输效率,因此值得深入研究和探究。
本课题将研究TD-LTE系统中上行HARQ过程,并重点研究DSP实现。其中包括上行HARQ协议的设计、相关算法的实现和性能优化等方面。通过实验和仿真,能够对TD-LTE系统的上行HARQ过程有更深入全面的了解,并提高DSP相
2024-05-13 约1.02千字 2页 立即下载
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LTE系统中上行信道估计算法研究和多核DSP实现的开题报告.docx
LTE系统中上行信道估计算法研究和多核DSP实现的开题报告
一、研究背景和研究意义
随着无线通信技术的不断发展和应用需求的不断增加,LTE系统成为了现代移动通信技术的一个重要代表。随着LTE系统对频谱的更加充分利用,对上行信道的估计以及反馈成为了一个至关重要的问题。上行信道估计需要在物理层中进行,其目的是估计上行信号的时延和信道响应,从而提高无线通信系统的精度和可靠性。因此,对LTE系统中上行信道估计算法的研究,以及多核DSP实现的研究具有重要的应用价值和研究意义。
二、研究内容和思路
本文的研究内容主要包括两个方面:
1.LTE系统中上行信道估计算法研究。首先,研究上行信道估计的原理和各种信
2023-12-02 约小于1千字 2页 立即下载
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FPGA课程设计(一百进制、数字钟-交通灯).doc
F
P
G
A
课
程
设
计
报
告
专 业:12级电子信息工程
班 级: 一 班
姓 名: 李 威
学 号: 120101011109
指导老师: 祝 宏
制作日期:2014年11月20号
1、任务书:
第九周(10月27号至11月2号):一百进制可逆计数器的模块原理设计,代码编写,波形仿真,代码调试,模块封装以及管脚分配任务。
第十周(11月3号至11月9号):完成第二道设计课题(交通灯)和第三道设计课题(多功能数字钟)模块原理设计,代码编写,波形仿真,代码调试,模块封装以及
2023-06-26 约1.44万字 21页 立即下载
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基于fpga的多功能数字钟设计.docx
基于fpga的多功能数字钟设计
现场编程门排列(f)是调用编程信号处理器件。通过改变配置信息,用户可对其功能进行定义,以满足设计需求。通过开发,FPGA能够实现任何数字器件的功能。与传统数字电路相比,FPGA具有可编程、高集成度、高可靠性和高速等优点。
1 显示时间gm
本文以FPGA平台为基础,在QuartusⅡ开发环境下设计开发多功能数字钟。数字钟实现的功能如下:
1)计时功能:进行正常的时、分、秒计时,并由6只8段数码管分别显示时、分、秒时间。
2)校时功能:当时校时按键按下时,计时器时位迅速增加,并按24小时循环;当分校时按键按下时,计时器分位迅速增加,并按60分循环。
3)整点报时
2023-11-04 约2千字 2页 立即下载
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Ultraiso制作u盘启动盘教程.pdf
Ultraiso制作u盘启动盘教程
1、首先,下载好软件后,解压出来,直接运行,点击打开按钮,如图:
2、找到你准备好的GHOST光盘映像文件或者WINPE光盘,都可以
3、选择好后,点击打开,这样,光盘映像被加载到软件当中,选择启动光盘菜单中的写入硬盘映像。
4、这样,弹出写入硬盘映像信息,这里,值得注意的是,如果是硬盘驱动器的选择与写入方式,选择
好硬盘驱动器后,选择写入方式,如果想要使制作出来的U盘启动盘兼容性好点的话,建议选择
USB-ZIP模式。然后点击写入。
5、这样,弹出格式化提
2024-03-17 约1.03千字 6页 立即下载
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苹果电脑Mac系统启动U盘制作与使用教程图文详解.doc
实用
文档
苹果电脑Mac系统启动U盘制作与使用教程图文详解
本文主要为大家介绍在苹果最新的Mac OS设备OS X系统,怎样制作启动U盘,并用U盘用来全新安装操作系统,避免从旧的系统升级后出现的问题。同时我们还可以通过启动U盘来安装最新的OS X10.9.3操作系统
小编为大家手机和整理了苹果最新的Mac OS设备OS X系统,怎样制作启动U盘,并用U盘用来全新安装操作系统,避免从旧的系统升级后出现的问题。因为在此前我们发现,不困是Mac还是IOS操作系统在直接升级之后有可能导致Mac和IOS设备运行速度变慢,耗电能力增强等症状。所以这个时候你需要制作启动U盘,并通过启动U盘来安装最新的OS
2023-08-01 约1.51千字 17页 立即下载
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用UltraISO(软碟通)制作雨林木风系统的u盘安装盘.pdf
UltraISOu
用(软碟通)制作盘安装盘
首先打开UltraISO(软碟通),加载要写入U盘的iso文件(lmfos和ubuntu都可以)。
步骤:启动光盘--写入硬盘映像。开启个写入硬盘映像的窗口,硬盘驱动器那一项看清楚是你写入的
那个U盘别搞错了,写入方式默认就可以了。
步骤:便捷启动--写入新的驱动
2024-04-01 约小于1千字 5页 立即下载
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UltraISO制作U盘安装教程.pdf
【启动盘制作过程】
1.开启软件后,文件菜单打开ISO文件:
2.选择你已下载好的WIN7影像文件:
*成功开启镜像后介面:
3.启动菜单选择写入硬盘映像:
4.选择格式化选项,先格式化U盘:
格式完U盘后介面:
5.格式化完后,选择便捷启动写入
2024-03-16 约小于1千字 7页 立即下载
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盘系统制作及教程.pdf
如何使用快捷键启动大白菜 u 盘
在使用大白菜u 盘启动盘时需要在电脑开机前将u 盘插入到电脑
usb 插口中,并且在电脑出现开机启动画面时通过启动快捷键调出快速
启动选项窗口,选择所插入的u 盘启动盘即可使用 .
由于不同品牌以及不同类型的电脑,所对应的u 盘启动快捷键也大不
相同,对此,如下表格所示的信息则是小编经过大量的信息收集并加以
整理出来的u 盘一键启动快捷键的 列表,您可以根据所使用的电脑
类型以及找到对应的品牌寻找出属于您电脑对应的启动快捷键信息。
组装机主板
2023-06-16 约4.63千字 9页 立即下载
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苹果电脑Mac系统启动U盘制作与使用教程图文详解e.docx
苹果电脑 Mac 系统启动 U 盘制作与使用教程图文详解
小编为大家 和整理了苹果最新的 Mac OS 设备 OS X 系统, 怎样制作启动 U 盘,并用 U 盘用来全新安装操作系统, 防止从旧的系统升级后出现的问题。因为在此前我们发现,不困是 Mac 还是 IOS 操作系统在直接升级之后有可能导 致 Mac 和 IOS 设备运行速度变慢, 耗电能力增强等病症。所以这个时候你需要制作启动 U 盘, 并通过启动 U 盘来安
装最新的 OS X10.9.3 操作系统。
注意:此方法适合需要全新安装 mac 系统的用户。系统将不保存任何设置和数据,安装完系统后的状态和刚买
来 mac 时的系统一样
2023-10-27 约1.43千字 18页 立即下载
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电子电路与系统基础实验教学大纲.pdf
课 程 教 学 大 纲
课程名称 电子电路与系统基础实验 课程负责人 刘小艳
通过本课程的实践和训练除了使学生掌握基本实验技能和实验方法之外,更重
要的是培养学生进行基本实验电路设计的能力、处理电路实际问题的能力和探
教学重点
索创新精神,为后续专业课及其实验课的学习以及今后的工作打下坚实的基
础。
课程主要内
2022-07-12 约2.57千字 2页 立即下载