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  1. WCDMA关键技术介绍

  2. 转自UTstarcom,介绍WCDMA空中接口技术,物理层的功能,功率控制,MAC层功能等,及无线资源管理策略,软切换技术。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-05-08
    • 文件大小:308kb
    • 提供者:xiangxiangsarah
  1. LTE的关键技术及其标准演进

  2. 简要介绍了3G演进技术,分析了LTE的特点,对物理层传输技术和网络结构进行了研究
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2009-10-11
    • 文件大小:125kb
    • 提供者:greensky0127
  1. LTE技术资料《3GPPLTE物理层关键技术》

  2. 第三代移动通信3GPP组织为了应对宽带无线接入技术的竞争, 于2004年底启动了长 期演进(LTE)项目。自从启动以来, LTE项目在无线接口的关键技术、无线网络架构 等方面取得了突出进展。本文综述LTE的项目计划及主要性能目标, 并叙述TS 36.211到TS 36.214 协议中目前已规定的LTE物理层关键技术。
  3. 所属分类:3G/移动开发

    • 发布日期:2009-12-09
    • 文件大小:186kb
    • 提供者:zuzi123456
  1. 3GPPLTE物理层关键技术.pdf

  2. 3GPPLTE物理层关键技术 经典 切勿错过
  3. 所属分类:3G/移动开发

  1. lte 物理层关键技术

  2. 3gpp_lte 物理层关键技术 3gpp_lte 物理层关键技术 3gpp_lte 物理层关键技术 3gpp_lte 物理层关键技术
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-03-18
    • 文件大小:280kb
    • 提供者:zbhcad
  1. LTE 物理层 关键技术的描述

  2. 描述了LTE物理层的相关技术的研究,对于学习LTE,进行链路级仿真的人很有帮助。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-03-24
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:xgdzhangxin
  1. TD-Scdma物理层关键技术简介

  2. TD-Scdma物理层关键技术简介
  3. 所属分类:3G/移动开发

    • 发布日期:2008-04-23
    • 文件大小:885kb
    • 提供者:amoom
  1. 感知无线电物理层关键技术研究

  2. 感知无线电物理层关键技术研究,介绍了感知无线电物理层的关键技术
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2012-07-17
    • 文件大小:9mb
    • 提供者:wangyong2524
  1. IEEE 802.11ac物理层关键技术研究

  2. IEEE 802.11ac物理层关键技术研究
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2014-03-14
    • 文件大小:954kb
    • 提供者:u014114152
  1. CDMA2000下行链路物理层关键技术的研究与实现

  2. CDMA2000下行链路物理层关键技术的研究与实现,WALSH,VITERBI,DDC
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2015-08-17
    • 文件大小:5mb
    • 提供者:feixuemeng
  1. TD-SCDMA物理层关键 技术介绍

  2. 详尽描述TD-SCDMA物理层关键技术,包括智能天线、 联合检测、上行同步、动态信道分配。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2008-11-07
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:yml73125
  1. TD-Scdma物理层关键技术简介

  2. TD-Scdma物理层关键技术简介,经典TD学习资料
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-04-12
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:niubitan
  1. 3GPP_5G_NR物理层关键技术综述

  2. 详细介绍了3GPP标准中,5G规范的NR物理层关键技术综述
  3. 所属分类:电信

  1. WiMAX物理层关键技术及其演进

  2. WiMAX技术发展迅速,但是为了获得高效可靠的通信性能,并支持更高速率的移动环境,需要物理层关键技术进一步演进。为了支持移动性,IEEE802.16e标准(移动宽带无线接入)在IEEE802.16d标准(固定的宽带无线接入)的基础上进行了改进,在物理层引入了正交频分复用与多入多出相结合的技术,使传输速度成倍提高的同时能够支持一定的移动性。在未来的IEEE802.16m中还将会引入更加先进的空中接口技术。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-04
    • 文件大小:155kb
    • 提供者:weixin_38638688
  1. EPON物理层关键技术及其实现方法详解

  2. 随着网络业务的不断发展,在骨干网不断提速扩容的同时,接入网越来越成为高速信息网络的瓶颈。无源光网络(PON)正是解决接入网问题的方法之一,EPON避免了异步转移模式(ATM)复杂和昂贵的设备,和以太网实现无缝连接,成为传输IP数据的最佳平台,是实现真正的三网合一的解决方案。本文将简要介绍EPON技术,对其物理层(主要是PMD层)的关键技术做出讨论,并给出解决方案。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-04
    • 文件大小:25kb
    • 提供者:weixin_38655561
  1. 业务需求推动下的5G若干关键技术探讨

  2. 过去移动通信的更新换代都是以追求更高的数据速率为目标,并以多址接入技术为主要区别。而第五代移动通信由于受到移动互联网和物联网众多应用场景的驱动,对技术的需求千差万别,因此其技术创新来源更加丰富,针对不同的应用场景可以灵活采用不同的关键技术。本文试图阐述第五代移动通信中应用场景、技术需求和关键技术之间的关系,并简单介绍了其中一些物理层关键技术。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:173kb
    • 提供者:weixin_38607479
  1. 通信与网络中的WiMAX物理层关键技术及其演进解决方案

  2. WiMAX技术发展迅速,但是为了获得高效可靠的通信性能,并支持更高速率的移动环境,需要物理层关键技术进一步演进。为了支持移动性,IEEE 802.16e标准(移动宽带无线接入)在IEEE 802.16d标准(固定的宽带无线接入)的基础上进行了改进,在物理层引入了正交频分复用与多入多出相结合的技术,使传输速度成倍提高的同时能够支持一定的移动性。在未来的IEEE 802.16m中还将会引入更加先进的空中接口技术。   以IEEE 802.16e标准为基础的宽带无线技术已经成为WiMAX技术的主流,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-10
    • 文件大小:178kb
    • 提供者:weixin_38748382
  1. 通信与网络中的WiMAX物理层关键技术及其演进

  2. 摘要:WiMAX技术发展迅速,但是为了获得高效可靠的通信性能,并支持更高速率的移动环境,需要物理层关键技术进一步演进。为了支持移动性,IEEE802.16e标准(移动宽带无线接入)在IEEE802.16d标准(固定的宽带无线接入)的基础上进行了改进,在物理层引入了正交频分复用与多入多出相结合的技术,使传输速度成倍提高的同时能够支持一定的移动性。在未来的IEEE802.16m中还将会引入更加先进的空中接口技术。   以IEEE 802.16e标准为基础的宽带无线技术已经成为WiMAX技术的主流,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-08
    • 文件大小:186kb
    • 提供者:weixin_38622149
  1. 光通信物理层安全中量子噪声流加密

  2. 作为一种新兴的光通信物理层安全技术,量子噪声流加密结合了数学复杂度和物理复杂度,具有高安全、高速率、长跨距、结构灵活、与现有光纤通信系统高度兼容等优点。详细阐述量子噪声流加密的研究现状和基本原理,在密钥协商方面,对比了量子噪声流加密的Y-00协议与量子密钥分发的BB84类型协议,概述量子噪声流加密的关键技术方案。介绍了量子噪声流加密的典型应用案例,提出一种统一协商信道和传输信道的内生安全光通信系统,并进行了实验验证。最后分析量子噪声流加密的发展趋势。
  3. 所属分类:其它

  1. 面向6G物联网的主被动互惠传输关键技术

  2. 大规模机器类通信(mMTC,massive machine-type communication)被列为5G网络的三大应用场景之一,但真正成熟的万物互联需要到未来6G网络才能实现。6G物联网将同时提供高速率、低时延、高可靠、大连接等全方位服务,实现深度沉浸式泛在连接。首先,展望了 6G 技术和 6G 物联网的技术挑战,总结了现有物联网的物理层传输技术。然后,重点介绍和讨论了一类新型的面向 6G 物联网的主被动互惠传输技术,为 6G 物联网传输提供一种新的解决方案和实现途径。最后,讨论了在6G物联
  3. 所属分类:其它

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