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121. 最后,针对时变信道下的OFDM系统,本文重点提出了一种基于线性预编码技术的信道均衡方法。
122. 然后分别介绍了OFDM发送器和接收器的硬件结构,其中具体阐述了信道编码模块以及基带调制模块的基本原理和硬件实现结构。
123. 接着提出了一个用户业务模型假设,讨论了同轴电缆网信道的动态分配问题。
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124. 这种小区结构采用中心和边缘的七套天线把小区分为七个区域,每个区域共享小区全部信道,定位并尽力服务其范围内的移动台。
125. 由于超宽带脉冲信号的极窄特性,室内密集多径信道将使超宽带信号产生严重的时间弥散。
126. 系统采用极化隔离加带外频谱抑制的方法,达到了信道隔离的技术指标。
127. MIMO系统在发送端和接收端利用多个天线同时在相同的频带内传输信号,使得信道容量得到很大的增加。
128. 基于提出的信道冲激响应矩阵算法zaojv .com,给出了天线信道MIMO系统和波束信道MIMO系统容量极限的分析算法。
129. 计算机仿真结果和理论分析同时表明通过去除噪声的影响,提高信道冲激响应估计精度,可以提高线性迫零接收机的系统性能。
130. 声音信号为原始声音信号与环境信道脉冲响应的回旋积分。
131. 在此基础上,研究现有的块状导频插入方式下信道估计算法的原理和性能。
132. 这种方法使用前一个正交频分复用符号计算得到的信道估计值去均衡下一个接收符号,形成一个集判决,反馈,信道估计为一体的回路。
133. 由于深空信道的极低的信噪比,具有高增益的信道编码技术是深空遥测系统必不可少的环节。
134. 天线间距增大到一定程度后,系统信道容量达到饱和。
135. 在每次迭代中不但更新信道冲激响应而且更新噪声方差的估计值。
136. 轻信道听途说,就像一只傻狗,别人随便扔了一块石头就急忙跑去捡。
137. 信源编码与信道编码是信号处理的两个重要研究方向。
138. 仿真结果表明,当到达角增大时,相关系数随之减小,从而使接收天线选择后MIMO信道容量有一些降低。
139. 更确切地说,它们侦听信道中来自用户的符合特定格式的消息。
140. 每个信道在单一的频段内保持分配的频率.
141. 研究表明:极化分集可以有效提高MIMO信道容量。
142. 频率选择性衰落信道采用了两径模型。
143. 本文提出一种基于相关矩阵列矢量平均的信道估计算法,该算法不需要特征分解或跟踪。
144. 该算法把负载引起的波长损失均衡地分布在网络中,使得链路的信道容量受到的影响更小。
145. 文中介绍为了在有扰信道中提供可靠数据传输服务,通信网关在应用层使用经过改良的连续ARQ协议机制实现数据重传。
146. 训练阶段的相关算法与工作阶段的LMS算法可结合在同一个横向滤波器结构中,从而加速了自适应信道估计器的收敛过程。
147. 我只派遣众使者作报喜者和警告者。谁信道而且行善,谁在将来没有恐惧,也不忧愁。
148. 以CDMA时变信道离散正则模型为基础,提出了基于改进的矩阵外积分解的时变信道盲辨识算法。
149. 假若我能知幽玄,我必多谋福利,不遭灾殃了。我只是一个警告者和对信道的民众的报喜者。
150. 此算法由信道均衡器和匹配滤波器组成,信道均衡是基于迫零均衡准则。