MIMO-OFDM高速无线通信系统关键技术研究的任务书.docx
快乐****蜜蜂
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
MIMO-OFDM高速无线通信系统关键技术研究的任务书.docx
MIMO-OFDM高速无线通信系统关键技术研究的任务书任务书一、任务背景和目的随着无线通信技术的发展和进步,人们对高速无线通信的需求逐渐增大。多输入多输出正交频分复用(MIMO-OFDM)作为一种重要的无线通信技术,具有很高的传输效率和性能优势。为了进一步提高MIMO-OFDM系统的性能和可靠性,需要开展关键技术研究。本任务书旨在明确研究内容、目标和方法,为MIMO-OFDM高速无线通信系统关键技术研究提供指导。二、研究内容1.MIMO-OFDM系统模型建立(1)对MIMO-OFDM系统的基本原理进行分析
高速宽带OFDM无线通信系统的若干关键技术研究的任务书.docx
高速宽带OFDM无线通信系统的若干关键技术研究的任务书一、研究背景和意义宽带OFDM无线通信系统是目前应用最为广泛的一种无线通信技术,被广泛应用于音视频传输、移动通信以及物联网领域等。随着无线通信系统的不断发展,人们对于系统传输速率、抗干扰能力、传输距离等方面的要求也不断提高,因此需要对于宽带OFDM系统的若干关键技术进行深入研究,以满足人们对于无线通信系统的不断需求。当前,高速宽带OFDM无线通信系统的研究任务越来越受到大众的关注和重视,其重要性不言而喻。因此,我们需要通过深入研究高速宽带OFDM无线通
MIMOOFDM系统若干关键技术研究的中期报告.docx
MIMOOFDM系统若干关键技术研究的中期报告本中期报告主要围绕MIMO-OFDM系统的若干关键技术展开研究:1.多天线技术最大化功率利用利用多天线技术可以提高系统的可靠性和吞吐量。然而由于天线之间存在固有的耦合特性,导致天线间干扰相互影响,从而影响系统性能。本研究的主要目的是解决多天线干扰问题,提高系统的利用效率。在该方向的研究中,我们提出了一种基于Givens旋转的旋转投影算法,通过对信道矩阵进行优化旋转,实现信道矩阵基干净化,进一步提高系统性能。2.非线性失真抑制技术由于传输信号的传输距离、传输介质
超高速无线通信系统设计及关键技术研究的任务书.docx
超高速无线通信系统设计及关键技术研究的任务书任务书任务名称:超高速无线通信系统设计及关键技术研究任务目的:通过研究设计超高速无线通信系统及关键技术,提升无线通信速度和质量,满足用户对大数据传输的需求,并推动相关产业技术升级和转型。任务背景:随着科技的发展和社会的进步,移动互联网的普及和智能化程度的提高,数据传输需求不断增加,对无线通信技术提出了更高要求。当前5G网络已经逐步覆盖,但仍不能满足未来无线通信的需求,需要不断研究和创新,提升无线通信的速度和质量。任务内容:1.研究超高速无线通信系统技术,了解目前
MIMOOFDM系统同步技术研究的任务书.docx
MIMOOFDM系统同步技术研究的任务书一、研究背景及目的MIMOOFDM(MultipleInputMultipleOutputOrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)系统是目前无线通信领域研究的热点之一。随着无线通信技术的不断发展,MIMOOFDM系统已经在4G和5G无线通信系统中得到广泛应用。然而,MIMOOFDM系统同步问题一直是该系统的重要研究方向之一。因此,本研究的目的是研究MIMOOFDM系统同步技术,对于提高MIMOOFDM系统的性能有着重要的意义。