FPGA廠商也積極展開了行動,包括擴大28nm工藝產(chǎn)品的銷售、積極開發(fā)20nm工藝以后產(chǎn)品以及應用三維LSI技術(shù)等。現(xiàn)在正是從3G向LTE過渡的時期,FPGA市場亦隨之擴大...
2013-03-30 09:58:561013 美國分析機構(gòu)Strategy Analytics預計,LTE市場將在2014年出現(xiàn)快速增長。到2016年,全球LTE用戶數(shù)有望達到7億至12億。LTE市場潛力巨大,FPGA廠商抓緊時間全力布局LTE市場,FPGA市場亦隨之擴大,暗戰(zhàn)一觸即發(fā)。
2013-04-08 15:27:561511 、更短的時延、更低的成本,更高的系統(tǒng)容量以及改進的覆蓋范圍。LTE系統(tǒng)同時定義了頻分雙工(Frequency Division Duplexing, FDD) 和時分雙工(Time Division
2019-06-18 07:14:49
用于重排碼字數(shù)據(jù);天線端口決定預編碼天線映射。
LTE系統(tǒng)支持基于多碼字(Multiple Code Word,MCW)的空間復用傳輸。
所謂多碼字,即用于空間復用傳輸?shù)亩鄬訑?shù)據(jù)來自于多個
2023-05-16 15:02:47
中轉(zhuǎn)機的收發(fā)頻率間隔為什么必須大于10MHZ
2014-03-18 08:11:28
求一份中轉(zhuǎn)機入門的資料
2014-03-17 08:21:13
BMLPVMB/LTE
2023-03-29 21:53:15
和FDD 都能滿足需求。而且TDD 和FDD 的峰值頻譜效率接近。1.3.2 系統(tǒng)仿真的吞吐率和頻譜效率比較表9 為在低速移動場景下,系統(tǒng)帶寬為10MHz ,天線配置為2×2 閉環(huán)預編碼MIMO 的情況下
2014-09-10 10:08:28
。TD-LTE、LTE-Advanced與WiMAX系統(tǒng)雖然分屬于IMT2000不同的空中接口技術(shù),但是二者在很多方面都有共同點和相似之處。那么這兩類高性能系統(tǒng)能否實現(xiàn)相互融合?采用怎樣的方式進行融合?是目前產(chǎn)業(yè)非常關(guān)注的一些問題。
2019-08-14 07:48:50
中國TD系統(tǒng)如何實現(xiàn)向TD-LTE發(fā)展?3.5G LTE基站的信號發(fā)射和接收架構(gòu)應該如何實現(xiàn)?LTE對發(fā)射通道的總的性能要求是什么?
2021-06-01 06:43:11
當前移動通信4G技術(shù)發(fā)展迅速,隨著LTE技術(shù)的不斷完善和推進,移動通信設備廠家及運營商經(jīng)常遇到各種LTE相關(guān)的測試項目。在這些測試項中幾乎都需要LTE的信號發(fā)生器來提供測試所需的信號。上海創(chuàng)遠儀器技術(shù)股份有限公司的LTE外場信號實景仿真模擬系統(tǒng)應運而生,為工程師們提供符合測試要求的各種LTE信號。
2019-08-09 06:00:48
1 預編譯預編譯又稱為預處理 ,處理以# 開頭的指令 , 比如拷貝 #include 包含的文件代碼,#define 宏定義的替換 , 條件編譯等,就是為編譯做的預備工作的階段。...
2021-07-15 06:03:26
什么是預編譯?什么時候使用預編譯呢?
2022-02-25 07:43:40
關(guān)于LTE設備和系統(tǒng)射頻特性的測量,不看肯定后悔
2021-04-15 06:19:53
北京,北歐外企工作機會! [/td] 1) Embedded SWdeveloper (熟悉IntelTools UTP, STT ..) 2) LTE/5G FPGADeveloper 3
2017-09-21 16:37:46
北京,北歐外企工作機會! 1)Embedded SW developer (熟悉Intel Tools UTP, STT ..)2)LTE/5G FPGA Developer 3
2017-07-19 00:01:21
`如今,即使低成本FPGA也能提供遠遠大于DSP的計算能力。目前的FPGA具有專用乘法器甚至DSP乘累加(MAC)模塊,能以550MHz以上的時鐘速度處理信號。不過,直到現(xiàn)在,音頻信號處理中還很
2011-03-06 19:15:48
介紹FPGA開發(fā)板上組合邏輯電路的實現(xiàn),這些實例包括在數(shù)字邏輯設計課程中所熟知的部分中規(guī)模集成電路:優(yōu)先編碼器、多路復用器以及加法器,最后還將介紹算術(shù)邏輯單元ALU的實現(xiàn)。優(yōu)先編碼器實驗原理在數(shù)字系統(tǒng)中
2022-08-04 17:39:32
在 DL Workbench 2022.1 中轉(zhuǎn)換模型時遇到錯誤:
TypeError: Descriptors cannot not be created directly.
2023-08-15 07:30:59
26期摘 要:對于采用信道編碼技術(shù)進行糾錯的系統(tǒng),只能糾正隨機錯誤,無法解決突發(fā)錯誤的問題。詳細闡述了一種基于漢明碼的交織編碼技術(shù),并以FPGA為平臺進行了實現(xiàn)與仿真。仿真結(jié)果表明該交織編碼技術(shù)可以
2018-05-11 14:09:54
摘要設計了一種線性F/V轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。傳感器輸出的脈沖頻率信號經(jīng)信號調(diào)理電路調(diào)理后輸入FPGA,FPGA測量脈沖信號的頻率,根據(jù)系統(tǒng)精度要求,需設計Q格式定點運算,測得的頻率經(jīng)FPGA定點運算后得到
2019-06-28 07:50:19
基于SOCFPGA的無線圖傳系統(tǒng)關(guān)鍵詞 圖傳 SOC 視頻壓縮 信道編碼 COFDM1. 簡介無線數(shù)字視頻傳輸系統(tǒng)(圖傳)廣泛應用于利用無人機進行視頻/圖像拍攝,以及視頻監(jiān)控領(lǐng)域。一般說來,圖傳由
2016-08-17 13:34:22
。LTE與前代UMTS和GSM標準相比,除采用高頻譜效率的射頻技術(shù)外,其架構(gòu)還得到了大幅簡化。LTE系統(tǒng)的無線接入部分Node-B,是連接無線電和整個互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議核心網(wǎng)絡之間的邊緣設備。這種架構(gòu)無法監(jiān)測
2019-06-17 06:36:10
TD LTE系統(tǒng)與TD-SCDMA及GSM系統(tǒng)之間存在哪幾種干擾?如何使用確定性計算方法分析TD LTE與TD-SCDMA及GSM系統(tǒng)干擾的情況?如何去解決TD LTE與TD-SCDMA及GSM系統(tǒng)共處的問題?
2021-05-26 07:08:44
你好我使用xps計時器來確定重新配置時間。我找到了123455個時鐘周期如何在mirco seocnd中轉(zhuǎn)換這個數(shù)字?先謝謝你以上來自于谷歌翻譯以下為原文HiI have used xps
2019-01-24 08:06:15
[],射頻 TX 信號很弱
我還有其他來自模塊制造商的 BT hcd 文件。
我可以知道如何在 w_bt_firmware_controller.c 中轉(zhuǎn)換 CYW43012 hcd 文件 c代碼 arrary brcm_patchram_buf[]
2024-03-01 06:51:27
概述我們在單片機開發(fā)中常會遇到需要將UTF-8轉(zhuǎn)換為GBK編碼的需求。在我們了解各種編碼格式的情況下可知,UFT-8不能直接轉(zhuǎn)成GBK,需中轉(zhuǎn)成unicode再轉(zhuǎn)換為gbk。而unicode和gbk
2021-12-09 07:39:10
TD-LTE、FDD-LTE和LTE-Advanced(LTE-A)無線技術(shù)使用了幾種不同的多種輸入多路輸出(MIMO)技術(shù)。鑒于MIMO系統(tǒng)的復雜性正在日益提高,因此相關(guān)的測試方法也將更具挑戰(zhàn)性。那么,如何選擇LTE系統(tǒng)測試方法,存在哪些挑戰(zhàn)?
2019-02-28 11:18:42
如何降低LTE系統(tǒng)時延及空口時延?一些小妙招速看
2021-05-20 06:54:12
應用于LTE-OFDM系統(tǒng)的Viterbi譯碼在FPGA中的實現(xiàn)在OFDM系統(tǒng)中,為了獲得正確無誤的數(shù)據(jù)傳輸,要采用差錯控制編碼技術(shù)。LTE中采用Viterbi和Turbo加速器來實現(xiàn)前向糾錯。提出
2009-09-19 09:41:24
應用于LTE_OFDM系統(tǒng)的Viterbi譯碼在FPGA中的實現(xiàn)在 系 統(tǒng) 中 為 了 獲 得 正 確 無 誤 的 數(shù) 據(jù) 傳 輸 要 采 用 差 錯 控 制 編 碼 技 術(shù) 中 采 用和 加 速
2012-08-11 15:27:24
LTE所選擇的上行傳輸方案是一個新變量:SC-FDMA(單載波-頻分多址)相比于傳統(tǒng)OFDMA其優(yōu)點是既有單載波的低峰均功率比(PAPR),又有多載波的可靠性。在上行鏈路這點特別重要,較低的PAPR可在傳輸功效方面極大提高移動終端的性能,因此可延長電池使用壽命。
2019-08-20 07:22:04
間的遲延干擾,給出了小區(qū)協(xié)作的系統(tǒng)模型及小區(qū)間遲延干擾分析。針對存在遲延的LTE(Long Term Evolution)系統(tǒng)設計了一種基于SLNR準則的遲延SLNR預編碼,以抑制小區(qū)間的遲延干擾,降低接收
2010-05-06 09:00:53
指導物理層FPGA部分需求分解、總體設計和概要設計;3、 指導FPGA與物理層、高層、以及產(chǎn)品集成和測試工作崗位要求1、 電子、通信工程等相關(guān)專業(yè)碩士及以上學歷;2、 熟悉3G、LTE或者其他系統(tǒng)物理層
2016-04-20 15:31:59
800Mbps準循環(huán)LDPC碼編碼器的FPGA實現(xiàn)CCSDS星載圖像壓縮模塊的FPGA設計與實現(xiàn)FPGA和Nios_軟核的語音識別系統(tǒng)的研究RC4加密算法的FPGA設計與實現(xiàn)多FPGA系統(tǒng)中自定義
2012-02-02 17:26:14
Tomlinson-Harashima Precoding(稱為THP預編碼),是一種基于發(fā)送端的非線性去相關(guān)干擾抵消方法,可以消除直擴碼分多址系統(tǒng)下行鏈路由于多徑衰落信道造成的多址干擾(MAI)。因為發(fā)送
2009-09-23 11:15:467 線性接收機方案下的分層碼本有限反饋預編碼:該文分析了線性接收機方案下傳統(tǒng)Grassmann 碼本的性能缺失,并通過分析酉陣擾動對系統(tǒng)誤碼率及信道容量性能的影響,建立應用于多天
2009-10-29 12:52:2010 時分復用(TDD)系統(tǒng)通過信道互異性可以在發(fā)送端得到下行信道矩陣。由于上下行信道存在著處理延時,時變信道下,延時帶來的信道誤差會降低多用戶MIMO 預編碼的系統(tǒng)性能。信道預
2009-11-09 14:16:2217 該文針對多中繼MIMO 通信系統(tǒng)多用戶傳輸時的用戶間干擾問題,提出了一種可以有效抑制多用戶干擾的發(fā)射端與中繼端迭代預編碼的方案。該方案首先在中繼端進行多中繼聯(lián)合的迫零
2009-11-10 16:10:4611 該文針對采用準正交空時分組碼的多用戶多輸入多輸出(QSTBC-MU-MIMO)系統(tǒng),給出一種基于信漏噪聲比(SLNR)準則的下行鏈路干擾抑制預編碼方法。通過迭代優(yōu)化,該文方法可以改善原始SL
2009-11-13 15:06:278 該文提出一種新的適用于無線相關(guān)信道中有限反饋預編碼多輸入多輸出系統(tǒng)的預編碼矩陣自適應跟蹤測度。由于該測度在統(tǒng)計意義下對信道的相關(guān)性與預編碼矩陣變化的關(guān)系具有
2009-11-18 15:00:1413 傳統(tǒng)TH 預編碼方案將所有的均衡工作放在發(fā)射端完成,沒有充分發(fā)揮MIMO 技術(shù)的優(yōu)勢。該文提出一種針對移動端多天線的TH 預編碼方案,用戶之間的干擾消除由發(fā)射端完成,而用戶之
2009-11-21 13:39:568 在空間相關(guān)的萊斯衰落信道模型下,針對多用戶MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)系統(tǒng)潛在的多用戶分集增益和空間分集增益,該文提出了一種基于部分信道信息的多用戶預編碼與調(diào)度算
2009-11-25 15:39:4413 為了滿足未來無線寬帶網(wǎng)絡中多種服務質(zhì)量(QoS)要求業(yè)務并存的需求,該文提出一種多天線下行系統(tǒng)中結(jié)合混合波束成型預編碼技術(shù)基于滿意度的調(diào)度方法。該調(diào)度方法聯(lián)合考慮用戶
2009-11-25 15:56:119 摘要:本文探討和分析了采用FPGA進行音頻信號處理的方案,使用SynplifyDSP綜合工具可取得最佳結(jié)果。關(guān)鍵詞:音頻信號處理,采樣率轉(zhuǎn)換器,Synplify材DSP綜合工具,折疊系數(shù)
2010-07-05 14:35:5930 介紹了一種使用射頻技術(shù)的無線收發(fā)模塊的編解碼應用設計,自主調(diào)制與解調(diào),該方式電路連接簡單,傳輸距離遠,且不受方向性約束。選用未經(jīng)編碼的無線模塊,通過FPGA實現(xiàn)編碼
2010-07-21 17:40:2427 本文重點研究了AVS-P2熵編碼器的算法、結(jié)構(gòu)以及利用FPGA實現(xiàn)的若干關(guān)鍵問題,給出了詳細的塊變換系數(shù)熵編碼器硬件結(jié)構(gòu),并通過了仿真驗證。實現(xiàn)中提出了一種新的2D-VLC碼表存儲
2010-08-06 16:37:3824 在比較已有FFT實現(xiàn)方法的基礎(chǔ)上,提出一種基于FPGA的通用FFT處理器的設計方案.這種FFT實現(xiàn)結(jié)構(gòu)根據(jù)不同的輸入數(shù)據(jù)長度動態(tài)配置成相應的處理器,可以支持多種基數(shù)為2、3、5的FFT計算,
2010-10-15 09:39:4710 FPGA 在多制式視頻轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中的應用
1 引言??? 目前, 在軍事、工業(yè)和醫(yī)學領(lǐng)域存在著大量的非標準視頻系統(tǒng), 其視頻信號只能在專業(yè)
2008-01-16 09:57:25823 分析了視頻轉(zhuǎn)換中的關(guān)鍵技術(shù),即,視頻掃描轉(zhuǎn)換和視頻圖像處理的基本原理,并給出了一種實際的實現(xiàn)方案,構(gòu)建了以FPGA為控制核心的視頻轉(zhuǎn)換硬件系統(tǒng)。利用FPGA對整個系統(tǒng)進行
2009-05-05 20:37:16946 摘要: 在簡單介紹算術(shù)編碼和自適應算術(shù)編碼的基礎(chǔ)上,介紹了利用FPGA器件并通過VHDL語言描述實現(xiàn)自適應算術(shù)編碼的過程。整個編碼系統(tǒng)在LTERA公司的MAX+plus Ⅱ軟
2009-06-20 13:40:241026 摘 要:本文介紹了串型級聯(lián)編碼的原理,以及它在數(shù)字電視地面?zhèn)鬏?b class="flag-6" style="color: red">系統(tǒng)中的應用,通過FPGA設計電路實現(xiàn)編碼過程,最后說明串型級聯(lián)編碼的應用優(yōu)越性。
2009-06-20 13:49:18532 提出了一種基于FPGA并利用Verilog HDL實現(xiàn)的CMI編碼設計方法。研究了CMI碼型的編碼特點,提出了利用Altera公司CycloneⅡ系列EP2C5Q型號FPGA完成CMI編碼功能的方案。在系統(tǒng)程序設計中,首先產(chǎn)生m序列,然后程序再對m序列進行CMI碼型變換。在CMI碼型變換過程中
2011-01-15 15:44:0467 為了提高正交空時分組碼的MIMO系統(tǒng)性能,提出了采用預編碼的空時分組碼信號檢測方案,該方案在發(fā)射端將正交分組編碼和預編碼矩陣相結(jié)合,在接收端采用MMSE均衡譯碼算法。分析了
2011-05-03 18:09:130 研究了能夠同時對多路 光電編碼器 脈沖信號進行細分、計數(shù)以及傳輸?shù)臄?shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)。提出了以高度集成的FPGA芯片為核心的設計方式,實現(xiàn)6路光電編碼器信號的同步實時處理。坐
2011-08-18 16:33:1590 本文介紹了一種基于FPGA的視頻采集與顯示系統(tǒng)的設計。系統(tǒng)以FPGA為核心,配合高分辨率CCD圖像傳感器、ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換、視頻編碼器等,實現(xiàn)了高清視頻實時采集與顯示。詳細闡述了色彩插
2011-08-19 10:53:514581 本文提出了一種用FPGA實現(xiàn)糾錯編碼的設計思想,并以Altera MAX+PluslI為硬件開發(fā)平臺。利用FPGA編程的特點,用軟件編程方法,很好的解決了糾錯編碼中存在的碼速變換和實時性問題,實現(xiàn)
2011-11-10 17:10:5961 自適應調(diào)制編碼技術(shù)在LTE OFDM系統(tǒng)中的性能分析
2011-11-11 18:02:4553 在兩跳MIMO中繼通信系統(tǒng)的預編碼相關(guān)研究中,提出了一種級聯(lián)預編碼算法,該算法把兩跳系統(tǒng)的預編碼分解成兩個獨立的部分,從而把預編碼問題轉(zhuǎn)化成為求源節(jié)點到中繼節(jié)點的預編碼
2013-05-27 16:19:2614 為了克服已有的雙向MIMO中繼系統(tǒng)模型中預編碼技術(shù)計算量大的缺點,提出了一種基于雙向MIMO系統(tǒng)的三時段預編碼策略,給出了該策略的模型和算法。該模型的中繼節(jié)點預均衡各信道狀
2013-06-09 16:39:4034 基于協(xié)作MIMO機制的預編碼算法.....
2016-01-04 15:26:580 800Mbps準循環(huán)LDPC碼編碼器的FPGA實現(xiàn)
2016-05-09 10:59:2637 應用于LTE_OFDM系統(tǒng)的Viterbi譯碼在FPGA中的實現(xiàn)
2016-05-11 11:30:1911 正弦振幅轉(zhuǎn)換器拓撲在中轉(zhuǎn)母線架構(gòu)應用中實現(xiàn)了一流的效率和功率密度
2016-06-02 15:41:090 性。該方案已應用于LTE-TDD無線綜合測試儀表的開發(fā)中。 信道編碼是消除或降低信息傳輸錯誤概率的有效手段之一。根據(jù)Shannon有噪信道編碼定理,在信道傳輸速率R不超過信道容量C的前提下,只有在碼組長度無限的碼集合中隨機地選擇編碼碼字并且在接收端采用最大似然譯碼算法時,才
2017-10-27 11:47:344 文中提出了一種基于可編程邏輯器件FPGA的光電編碼器測量系統(tǒng),在功能上能夠完全替代國外專用正交解碼器芯片。此系統(tǒng)利用專用濾波模塊提高電路抗干擾性能,應用VHDL語言描述四倍頻細分、辨向、加減計數(shù)
2017-11-06 16:09:3012 作為首選的 5G 無線網(wǎng)絡基礎(chǔ)架構(gòu),大規(guī)模 MIMO 無線系統(tǒng)現(xiàn)已領(lǐng)跑整個行業(yè)。低時延預編碼實現(xiàn)方案是充分利用多輸入多輸出 (MIMO) 方案多傳輸架構(gòu)內(nèi)在優(yōu)勢的關(guān)鍵。我們的團隊利用
2017-11-17 01:15:341484 隨著LTE-通道編碼器和解碼器的推出,賽靈思可幫助客戶加快第1 層子系統(tǒng)開發(fā)速度,信心十足地應對4G無線技術(shù)的性能和延遲挑戰(zhàn)。 作者:David Nicklin 賽靈思公司無線產(chǎn)品營銷高級經(jīng)理 基帶處理信號鏈帶來了嚴峻挑戰(zhàn),同時也為實現(xiàn)基站收發(fā)信機技術(shù)的創(chuàng)新創(chuàng)造了大好機會。
2018-07-22 09:35:001535 LTE是3G的下一代演進技術(shù),它在高數(shù)據(jù)速率、分組傳送、延遲降低、廣域覆蓋和向下兼容等方面具有比3G更好的技術(shù)優(yōu)勢,成為下一代移動通信技術(shù)領(lǐng)域的主導技術(shù)。 LTE系統(tǒng)上行采用單載波頻分多址接入
2017-12-19 10:50:010 提出了非線性頑健預編碼算法,該算法利用下行信道誤差的統(tǒng)計特性,重新設計了傳統(tǒng)非線性預編碼算法的前向矩陣、反饋矩陣以及縮放矩陣。計算機仿真表明當存在下行信道誤差時,該算法的性能不僅優(yōu)于傳統(tǒng)的線性
2022-03-07 15:23:380 出了一種基于FPGA并利用Verilog HDL實現(xiàn)的CMI編碼設計方法。研究了CMI碼型的編碼特點,提出了利用Altera公司CycloneⅡ系列EP2C5Q型號FPGA完成CMI編碼功能的方案
2018-05-31 04:38:002334 LTE-A 系統(tǒng)的關(guān)鍵部分,也是目前研究的重難點。FPGA(Field ProgrammableGate Array,可編程
2018-11-09 17:15:424 編碼技術(shù)帶來更低的誤碼率,使用OFDM調(diào)制加大帶寬使用效率,運用MIMO技術(shù)將多徑衰落變成信道增益,以及通信終端更低的成本和耗電量等,LTE 中對上述關(guān)鍵技術(shù)的合理運用,使得它在下一代通信標注中的優(yōu)勢越來越突出,其理論意義和商業(yè)價值也越來越明顯。
2018-11-09 17:15:305 絕對值編碼器安裝目前市場上提供的絕對值編碼器,一般情況下主要 有兩種型號,分別是單圈絕對值編碼器和多圈絕對值編碼器,前者在使用過程中轉(zhuǎn)動角度不會超過360度而后者多圈式編碼器在使用中轉(zhuǎn)動角度會超過360度。
2018-12-06 16:49:2212057 針對毫米波大規(guī)模多輸入多輸出( MIMO)系統(tǒng)中基于傳統(tǒng)粒子群優(yōu)化(PSO)算法的混合預編碼方案,在迭代后期收斂速度較慢以及容易陷入局部最優(yōu)值的問題,提出了一種基于改進PSO算法的混合預編碼方案。
2019-01-23 14:00:382 大規(guī)模多輸入多輸出(MIMO)技術(shù)能夠大幅度提升系統(tǒng)容量,降低不同用戶間的干擾,但因其系統(tǒng)中信道維度高、信道估計和預編碼算法復雜等因素,使得系統(tǒng)軟硬件開銷都會增大。
2019-06-04 11:49:1210861 大規(guī)模多輸入多輸出(MIMO)技術(shù)能夠大幅度提升系統(tǒng)容量,降低不同用戶間的干擾,但因其系統(tǒng)中信道維度高、信道估計和預編碼算法復雜等因素,使得系統(tǒng)軟硬件開銷都會增大。將大規(guī)模MIMO系統(tǒng)的預編碼算法
2020-11-12 10:39:000 為提高大規(guī)模多輸入多輸出(MMo)中繼系統(tǒng)的波東成形增益,降低混合預編碼架構(gòu)中移相器與射頻鏈路的硬件成本,提出一種基于離散化正交匹配追蹤的中繼混合預編碼算法。以最大化系統(tǒng)頻譜效率為目的,通過解耦多節(jié)
2021-03-31 14:45:3329 今天是畫師第二次和各位大俠見面,執(zhí)筆繪畫FPGA江湖,本人最近項目經(jīng)驗,寫了篇基于FPGA的Varint編碼(壓縮算法)實現(xiàn),這里分享給大家,僅供參考。如有轉(zhuǎn)載,請在文章底部留言,請勿隨意轉(zhuǎn)載,否則
2021-04-02 16:29:161580 SINAMICS-S120系統(tǒng)中的編碼器轉(zhuǎn)換模塊介紹說明。
2021-04-25 11:28:426 速率匹配是LTE系統(tǒng)中重要的組成部分。在詳細分析3GPP協(xié)議中Turbo編碼速率匹配算法的基礎(chǔ)上,給出了一種基于FPGA的速
2021-04-28 09:42:082726 概述 我們在單片機開發(fā)中常會遇到需要將UTF-8轉(zhuǎn)換為GBK編碼的需求。在我們了解各種編碼格式的情況下可知,UFT-8不能直接轉(zhuǎn)成GBK,需中轉(zhuǎn)成unicode再轉(zhuǎn)換為gbk。而unicode
2021-11-26 10:51:0419 預編譯就是處理以#開頭的指令,比如賦值#include包含的文件、#define宏定義的替換、條件編譯等。預編譯就是為編譯前做準備工作的階段,主要處理以#開頭的預編譯指令。 預編譯指令指示
2022-01-13 13:52:270 是應用多項發(fā)射以及多次接收天線來進行。應用 MIMO 技術(shù)的情
形下,就算是
系統(tǒng)帶寬和傳輸功率沒有增加,仍然是能夠顯著的增長無線信道容
量,它的增長往往是成倍得,譬如 4G
LTE 技術(shù)。通過使用 MIMO 信道而增加的空
間復用增益可以改善傳輸效率,其帶來的空間分集增益也可以增加傳輸?shù)目?/div>
2022-05-05 16:39:210 摘要: 大規(guī)模多輸入多輸出(MIMO)技術(shù)能夠大幅度提升系統(tǒng)容量,降低不同用戶間的干擾,但因其系統(tǒng)中信道維度高、信道估計和預編碼算法復雜等因素,使得系統(tǒng)軟硬件開銷都會增大。將大規(guī)模MIMO系統(tǒng)的預編碼
2022-11-07 09:13:331540 鑒于很多用戶還不是太懂中轉(zhuǎn)節(jié)點的含義和作用。下面小編就給大家簡單介紹下,如有不完善歡迎大家可指正。 一、什么是中轉(zhuǎn)節(jié)點? 中轉(zhuǎn)分公網(wǎng)中繼/專線傳輸。公網(wǎng)就是還走三大統(tǒng)一出國,專線是國內(nèi)國外兩頭內(nèi)網(wǎng)
2023-03-23 14:44:338697 上一篇文章中介紹預編碼與波束賦形、空分復用以及空間分集等幾種MIMO技術(shù)的概況以及他們在LTE以及NR 標準中的應用。
2023-05-24 15:44:541347 SSM2000*是一款音頻雙通道降噪IC,通過可變?yōu)V波和向下擴展的組合以及獨特的自適應噪聲閾值檢測器來降低噪聲。無需對節(jié)目材料進行預編碼,這種技術(shù)組合可在各種節(jié)目源上產(chǎn)生高達 25dB 的整體降噪
2023-06-17 11:12:00386 UNICODE字符串可以與任意字符編碼的字節(jié)進行相互轉(zhuǎn)換,如圖: 那么大家很容易想到一個問題,就是不同的字符編碼的字節(jié)可以通過Unicode相互轉(zhuǎn)換嗎?答案是肯定的。 Python2中的字符串進行
2023-07-05 16:25:23791 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于FPGA的直接序列擴頻和差錯控制碼編碼系統(tǒng)的實現(xiàn).pdf》資料免費下載
2023-11-06 15:57:520 的編碼器接口控制系統(tǒng)”榮獲2023年度“工控中國”優(yōu)秀解決方案獎。一、方案介紹編碼器是一種能把距離或角度轉(zhuǎn)換成電信號并輸出的傳感器,通常用于工業(yè)運動控制中需要準確
2023-11-07 08:12:12196
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