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MIMO
  • 面对新兴 5G 网络的爆炸式增长形势,本文探讨部署大规模 MIMO 基站的最佳实践,并就大规模MIMO基站的发展趋势,以及 RF 前端的一些重要话题提供一些见解。
  • 提出了一款适用于移动终端的多入多出(MIMO)手机天线。该MIMO天线由两个中心对称的天线单元构成,采用耦合馈电方式,拓展了天线带宽,保证了天线的小型化。通过地板中间引入T型枝节,天线单元之间用中和线进行连接,达到提高天线单元间隔离度的目的。仿真结果表明,该天线能够覆盖824 MHz~960 MHz和2 300 MHz~2 600 MHz两个重要工作频段,中和线上加载的集总电感元件能有效减小中和线的物理长度。对天线进行了实物加工测试,实物测量结果与仿真结果比较吻合。
  • 5G 移动网络和物联网(Internet of Things,简称 IoT)是射频及微波行业的两大热点话题。要想在此类无线应用领域取得新的进展,就需要大幅提升数据传输速率,同时还需在源电子扫描阵列(active electronically scanned arrays,简称AESA)、相控阵天线,以及多输入多输出(multiple-input-multiple-output,简称 MIMO)技术等方面取得重大突破。
  • 主要讨论能够进一步提升多天线系统容量的闭环MIMO 技术, 即带有反馈的MIMO 系统。给出了几种在未来无线通信系统中可能采用的闭环MIMO方案, 分析并比较了它们的性能。仿真结果表明, 闭环MIMO 技术将有效地提高通信系统的性能。
  • 通过多幅天线和信道内部固有的空间维数可以完全满足干扰和吞吐量要求。而且大部分增益性能可以在不修改协议的条件下实现,相信在不远的将来这些解决方案很快会得到广泛应用。
  • 在无线传感器网络中应用基于V-BLAST 的协作MIMO 系统,使多个单天线节点可以共享彼此的天线实现空域分集,能够有效降低WSN 的整体能耗。本文首先通过分析影响协作MIMO 系统能量损耗的因素,对系统能耗进行建模并利用MATLAB 仿真。研究表明,不同的协作MIMO 系统最小适用距离并不相同且存在最佳协作模式。最后,得出在一个具体的无线传感器网络环境下设计MIMO 系统的最佳参数。
  • 随着每一代技术的进步,无线通信系统不断实现比以前更高的数据吞吐量。从历史上看,这个成绩是通过更宽的通道带宽、频谱利用技术(如正交频分复用 (OFDM)),以及更复杂的调制类型来实现的。
  • 介绍了智能天线的起源、发展以及智能天线实验平台的研究概况;提出了一个智能天线实验平台的实现方案。该方案基于新一代数字信号处理器TMS320C6701,采用高速A/D、D/A以及零中频I/Q调制解调技术,工作于2.4GHz,采用八元天线阵列。该平台用于移动通信中智能天线算法、空时编码、MIMO技术和软件无线电技术的研究。
  • 紧接着3G之后的4G移动通信技术,其技术发展已成为继3G、3.5G通讯技术之后各厂商的研究重点。尽管目前4G移动通信技术尚未成形,然其雏形已大致具备。本文将针对4G通信技术的技术需求、架构与特性等议题进行探讨,并探究4G通信的关键技术。
  • 随着宽带移动无线通信和超低功耗无线电技术的发展,以及微型传感器、可植入IC和射频收发器芯片技术在医疗保健领域的应用,将来的远程医疗将使医疗保健无处不在,这将推动RFID、网络机器人、传感器网络、宽带移动通信系统、软件无线电、MIMO技术等等的发展