仿真系统对于雷达和通信等无线系统,按其功能通常可分为几个部分:反馈部分、射频收发部分、频率源部分、基带信号处理部分,其中基带处理部分又包括信源编解码、信道编解码、交织解交织、扩频解扩、调制解调、信道均衡和加密解密等。软件无线电的概念提出来以后,所有的基带处理都可以在通用的DSP和大规模可编程逻辑器件上实现。...
我们可以想像无线电赋予人类的某种功能,例如他们需要传感器来观察外界,就像人耳可以提取声波既空气分子的振动模式,并将它们转化为电信号,这些信号被携带到大脑中来分析和理解它们,类似地,对于无线电设备,天线是主要的无源组件[如电阻,电感,电容这类的无源器件]的组合的射频前端传感器,它需要电磁波并将这些波转换成电信号,该电信号由其它硬件来处理:如放大,滤波和模数转换(ADC),并且在经过模拟部件去噪处理之后...
近些年来,微波光子学中光电结合方式的太赫兹通信不断朝着超高速率方向发展,例如:2014 年法国国家科学研究院采用微波光子学的方法研制了在400 GHz 数据速率上高达46 Gbit/s 的THz 无线传输系统[4];2015年都柏林城市大学和伦敦大学采用光梳状源实现了微波光子学方式的多载波太赫兹通信系统,进行了三载波10 Gbit/s 的正交相移键控(QPSK)太赫兹无线通信传输[5]。...
简而言之,5G演进和6G标准的发展使毫米波无线通信面临诸多挑战。毫米波无线通信系统整体性能的提升依赖于元部件、信号处理方法和系统方案的创新。信道模型、元部件和系统设计的演进与创新也可以为新的应用铺平道路。在此背景下,中国工程院院刊《信息与电子工程前沿(英文)》组织了一期关于高通量毫米波无线通信的专刊。...
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