Advertisement

无线基带技术在通信与网络中的演进——以4G调制解调器的设计方案为例

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本研究探讨了无线基带技术在通信和网络领域的发展历程,并以4G调制解调器设计方案为实例,深入分析了关键技术的创新及其应用。 在4G无线基带技术的发展过程中,目前有两个主要的竞争者:LTE和WiMAX。WiMAX被定位为计算设备及M2M(机器对机器通信)的首选技术,并且它还致力于向尚未发展的地区提供固定无线连接服务。这一标准得到了英特尔及其他公司领导下的WiMAX论坛的支持。另一方面,LTE则是在“GSM”的基础上发展而来,专注于手机宽带领域,由第三代合作伙伴项目(3GPP)支持,并获得了包括高通、意法-爱立信、Verizon和Vodafone在内的众多基带OEM厂商及运营商的采纳。 至于哪个标准最终会胜出还是未知数,但很可能的结果是两者共存,在不同的地区服务于各自的用户群体。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 线——4G
    优质
    本研究探讨了无线基带技术在通信和网络领域的发展历程,并以4G调制解调器设计方案为实例,深入分析了关键技术的创新及其应用。 在4G无线基带技术的发展过程中,目前有两个主要的竞争者:LTE和WiMAX。WiMAX被定位为计算设备及M2M(机器对机器通信)的首选技术,并且它还致力于向尚未发展的地区提供固定无线连接服务。这一标准得到了英特尔及其他公司领导下的WiMAX论坛的支持。另一方面,LTE则是在“GSM”的基础上发展而来,专注于手机宽带领域,由第三代合作伙伴项目(3GPP)支持,并获得了包括高通、意法-爱立信、Verizon和Vodafone在内的众多基带OEM厂商及运营商的采纳。 至于哪个标准最终会胜出还是未知数,但很可能的结果是两者共存,在不同的地区服务于各自的用户群体。
  • 适用于高数据率/、高线性度ADL5387
    优质
    ADL5387是一款专为通信和网络应用设计的高性能解调器,具备宽带特性和出色的线性度,能有效支持高数据率调制/解调器的需求。 ADL5387是一款高性能且具有宽输入范围的解调器,适用于微波无线传输及下一代宽带接入系统(例如802.16 WiMAX 和WiBro应用)中的大规模数字调制/解调任务。相较于竞争对手和早期型号的产品,ADL5387在多频带操作以及宽带工作方面表现出色,在从50MHz到2GHz的输入频率范围内提供了卓越的性能与灵活性。 为了满足高阶调制方法(如OFDM 和128QAM)的需求,并跨越更宽广信号带宽的要求,ADL5387集成了具有出色幅值和相位平衡性的高精度1/2正交分频器以及高性能Gilbert单元混频器。这些特性确保了其在处理复杂调制方案时的线性度与精确度。 核心电路中的混合器部分则提供了无与伦比的表现,进一步增强了ADL5387的功能和实用性。
  • 于ZigBee和线
    优质
    本研究聚焦于开发一种结合了ZigBee和以太网技术的无线网关,旨在优化设备间的数据传输效率及可靠性。此设计不仅提升了短距离无线传感器网络与广域互联网之间的互联互通能力,还为智能家居、工业自动化等领域的应用提供了高效解决方案。 摘要:本段落设计了一种基于ZigBee 和以太网的无线网关,实现了ZigBee 传感器网络与以太网之间的互联互通,从而将监测、控制设备与互联网有效连接起来,并为ZigBee 传感器网络提供了更广阔的远程网络控制平台。此外,该设计方案还完成了ZigBee 网络和以太网之间数据的透明传输及协议转换。 1 引言 ZigBee 是一种新兴的短距离、低功耗且传输速率较低的无线传感技术,遵循IEEE802.15.4 标准。通过传感器节点之间的通信,利用接力方式实现信息采集和传递功能。
  • 于FPGA
    优质
    本研究聚焦于利用FPGA技术开发高性能的以太网控制器,并探讨其在网络通信系统中的应用及优化设计。 引言 当前,在嵌入式系统连接到互联网的方案选择上,以太网802.3协议与TCP/IP协议是主流选项。以太网的核心理念在于允许多个用户共享公共传输信道,并通过带有冲突检测的载波监听多路访问(CSMA/CD)机制来控制对介质的访问。 本段落提出了一种基于FPGA硬件逻辑实现嵌入式系统互联网接入底层以太网控制器的设计方案。最终,设计出符合IEEE 802.3标准的控制器,并实现了10Mbps和100Mbps两种传输速率以及半双工与全双工这两种工作模式。此控制器能够通过IEEE 802.3定义的介质独立接口(MII)与以太网物理层芯片进行连接。 总体设计方案如下:
  • 线射频收发前端
    优质
    本研究聚焦于宽带无线通信领域,探讨并设计高效能、低功耗的射频收发前端技术,以适应未来通信和网络需求。 近年来,宽带无线通信因其平均功率低、频谱利用率高、保密性好及多径分辨能力强等特点,已成为全球通信领域的研究热点。 宽带无线通信系统(BWCS)主要由射频前端(RF前端)、数据调制解调器和相关算法组成。其中,RF前端是整个系统的最关键部分。本段落提出了一种TDD模式的无线宽带射频子系统设计,该系统能够实现收发通道中所有RF前端的功能,并且可以满足SC2FDE信号的发送与接收需求。 这种新型射频子系统适用于应急通信、指挥调度、无线监控和野外作业等多种场景下的多媒体传输方案。此外,它还支持点对点同频双工宽带数据传输功能。值得注意的是,在该系统的内部集成了GPS模块,并通过定位算法将位置信息上传至中心站(图1展示了RF前端的结构框图)。 图1 射频前端结构框图 此系统的设计着重于满足SC2FDE调制信号的需求,确保其在各种复杂环境中的高效运作。
  • 线接收原理
    优质
    本课程探讨无线接收器的工作原理及其在网络和通信系统中的应用设计,涵盖信号处理、解调技术和干扰抑制等关键技术。 在无线电通信的早期阶段,一些人认为信号传输是一种魔法现象。然而很快人们认识到这些信号实际上是电磁波的一种形式,类似于光和红外线,但频率与波长有所不同。无线电波具有较低的频率以及较长的波长,这使得其能够覆盖从甚低频(25,000米)到毫米波范围内的广泛频谱。 无线通信中使用的信号有三种主要类型:等幅波、调幅波和调频波。其中,等幅波将在本段落中仅作简要介绍,因为大多数读者对此兴趣不大。例如,在一个频率为500kHz的海事系统中,等幅波表现为每秒钟振动500,000次的正弦振荡。 无线接收器是通信系统中的关键组件之一,它的主要任务是从空中捕获并解码电磁波信号,并将其转换成可理解的信息。本段落将探讨无线接收器的工作原理及其设计特点,重点关注等幅波、调幅波和调频波这三种信号类型。 无线电波本质上属于电磁辐射的一种形式,在其频率范围从几百kHz至几十GHz不等的情况下,它们的特性类似于光与红外线,只是拥有较长的波长。这一广泛的频率分布允许无线通信覆盖多种应用领域,包括广播、移动通讯以及卫星通讯等等。 在通信信号中存在三种主要调制方式: 1. **等幅波(Continuous Wave, CW)**:如图所示,这种形式的信号表现为一个幅度恒定且频率固定的正弦振荡。例如,在500kHz海事系统中,每个周期代表一次完整的振动过程。在早期无线电通信技术里,CW被广泛用于发送莫尔斯电码信息;通过开关控制来开启或关闭信号从而传输数据内容。 2. **调幅波(Amplitude Modulation, AM)**:这种类型的调制是通过改变载频的幅度来进行信息编码的过程。如图所示,在未调制的状态下,音频信号会被叠加到一个固定的载波上;这样就导致了振幅随声音变化而改变的情况发生,但是频率保持不变。AM在广播领域内被广泛采用,并且适合于语音传输。 3. **调频波(Frequency Modulation, FM)**:与调幅不同的是,在FM中信息是通过调整载波信号的频率来编码实现的;音频数据的变化会改变相位,进而影响到频率值。这种类型的信号具有较强的抗干扰能力,并且非常适合高质量音频传输。 无线接收器的设计包括了几个关键步骤:捕获、放大、解调以及转换接收到的信息。一个典型的接收装置通常包含天线、低噪声放大器(LNA)、混频器、滤波器和解调电路等部分组成。其中,天线负责从空中捕捉电磁信号;而LNAs的作用在于提高微弱的射频频段内的电平,并尽可能减少外部噪音的影响。 接下来是通过混频过程将接收到的RF信号转换成一个中频(IF)供后续处理使用;滤波器则用于选择特定频率范围内的有用信息,排除干扰成分。解调电路根据不同类型的AM或FM信号恢复原始数据内容后,音频处理器会进一步把模拟声音还原或者数字格式的数据进行解析。 总而言之,无线接收器的设计和原理构成了通信工程的核心知识体系之一,并且与电磁波理论、信号处理技术和电子线路设计等多个专业领域紧密相关联。对于从事无线通讯行业的工程师来说,深入理解这些概念是至关重要的基础条件;无论是开发新型号产品还是改进现有设备性能都离不开对上述内容的掌握程度。
  • 自适应编码
    优质
    《通信网络中自适应编码调制技术》一书专注于探讨在不同信道条件下优化数据传输效率的方法,通过分析和设计高效的自适应调制与编码策略,提升无线通信系统的可靠性和性能。 自适应编码调制(MAC)结合了不同速率的编码与多种调制方式,并根据通信信道的状态动态选择最优组合。例如,可以使用QPSK、8PSK、IGQAM以及64QAM等不同的调制技术;同时采用码率为1/4、1/2或3/4的Turbo码进行数据传输。这使得系统能够实现七种不同编码和调制方式的组合:包括QPSK R=1/4, QPSK R=1/2, QPSK R=3/4, 8PSK R=1/2, 16QAM R=1/2, IGQAM R=3/4 和 64QAM R=3/4。在码片速率为3.84Mc/s的情况下,并使用了20个编码字、采用64QAM和R=3/4的组合时,可以实现高达10.8Mb/s的信息传输速率。 表中列出了不同调制编码方案(MCS)提供的信息传输率。
  • FM
    优质
    《FM信号的调制与解调技术》一文深入探讨了频率调制的基本原理及其在通信系统中的应用,详细解析了FM信号生成和接收的关键步骤和技术要点。 这段文字描述了一个MATLAB程序,该程序展示了信号的FM调制与解调过程,并分析了在不同信噪比条件下解调性能的表现。
  • 双层宽线
    优质
    本研究探讨了双层宽带微带天线的设计方法及其在现代通信和网络系统中的应用潜力,旨在提升无线通信设备的性能。 摘要:微带天线的窄频带特性是限制其广泛应用的重要原因之一,因此如何扩展微带天线的带宽一直是研究的重点。通过采用双层多贴片结构,并在两贴片之间加入空气层的方法来增加微带天线的工作频率范围。此外,利用正交馈电技术(即使用微带线进行馈电),使该设计不仅具有宽带特性,还能够实现圆极化功能。由于贴片间的谐振耦合作用,此设计方案将频带展宽至11.04% (VSWR≤2),并且增益达到了5.2 dB,在L波段的频率范围为1.206~ 1.346 GHz内工作。 引言:微带天线是在带有导体接地板的介质基片上附加导体贴片构成的一种天线,通过使用微带线或同轴探针向贴片馈电,在贴片和接地平面之间激发电磁场。
  • 线OFDM
    优质
    本论文探讨了在无线宽带通信领域中OFDM(正交频分复用)技术的应用与优势,分析其原理及最新发展。 人民邮电出版社出版了一本详细的OFDM中文书,作者是王文博先生。这本书深入浅出地介绍了正交频分复用技术的各个方面,并提供了丰富的理论知识与实践案例。对于从事通信行业研究和技术开发的专业人士来说,这是一份宝贵的参考资料。