"RF Imperfections in High-rate Wireless Systems" presents a new vision on the design of wireless communication systems. In this approach, the imperfections of the RF front-ends are accepted. 计问题上,针对在高速无线通信系统中由于射频前端不完美而产生的各种问题,探讨了数字补偿技术的实现。作者详细讨论了信道估计和均衡技术,并为数字前端的非理想性提供了相应的数字补偿方案。在高速无线系统中,信道估计的准确性对于保持信号质量至关重要,尤其是在复杂的多径传播环境下。信道估计的挑战在于它必须能够准确地估计出由于多径效应导致的信号波形的变化。 在多天线OFDM系统中,作者指出,由于射频前端的非线性效应、相位噪声等因素,系统性能受到显著影响。因此,为了达到更高的频谱效率和传输可靠性,必须采取有效的同步机制。书中第三章还探讨了实现频率和定时同步的方法,这是确保多天线OFDM系统能够准确传输数据的关键步骤。频率同步主要关注载波频率偏移的校正,而定时同步则关注对不同传输时序的对齐。这两种同步技术对于维持系统性能至关重要。 考虑到实际的高率无线系统设计,作者提出了一系列数字补偿策略来应对RF前端的缺陷。例如,针对非线性失真,可以采用预失真技术来改善发射机的性能。对于频率偏移,可以通过特定的算法来估计和补偿。此外,利用先进的信号处理算法来对抗多径效应带来的信号衰落也是一个重要策略。在数字补偿技术的基础上,作者展示了如何优化无线通信系统的整体设计,使得在RF前端存在缺陷的情况下也能实现高效的信号传输。 作者Tim Schenk在其作品中提出的设计思路,是对现有无线通信系统设计的一种有益补充。这一新的设计思路的提出,不仅是在技术层面上的突破,更重要的是它为无线通信系统的工程实践提供了新的方向和可能性。通过接受RF前端的不完美性,并探索在这一前提下如何最大限度地发挥系统的潜能,作者强调了在实际工程设计中,应该更多地关注系统的实际性能,而不仅仅是理论上的最佳性能。 当前,随着5G以及未来6G无线通信技术的发展,数据传输速率将比以往任何时候都要高。这就要求无线系统必须能够应对更加复杂的RF环境,而对RF前端不完美性的管理和补偿就显得尤为重要。Tim Schenk的著作《RF imperfections in high-rate wireless systems》为这一领域的研究提供了宝贵的知识和工具,有望推动无线通信技术向前发展,满足未来通信系统对于高速度、高可靠性的要求。 这本书提供了全面的理论框架和实用的设计策略,为研究者和工程师提供了一个宝贵的参考资源。它不仅有助于解决当前无线通信系统面临的技术难题,也为未来可能出现的问题提供了应对方案。在高速无线通信系统的未来发展中,理解和应对RF前端的不完美性将是一个长期而重要的任务。
2025-05-02 15:43:09 9.77MB
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2025-04-29 00:47:37 36KB
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LPDDR5 SDRAM is a high-speed synchronous SDRAM device internally configured with 1 channel containing either 16 or 8 DQ signals. The bank architecture is user-selectable, and can be either eight banks (8B Mode), four banks with four bank groups (BG Mode), or sixteen banks (16B Mode). See 2.2.3 for more information. LPDDR5(Low Power Double Data Rate 5)协议是针对移动设备的一种高速、低功耗内存标准,由JEDEC固态技术协会制定。这个标准旨在提高数据传输速率,同时降低能耗,以满足现代智能手机、平板电脑和其他便携式设备的需求。 LPDDR5内存模块采用同步动态随机存取存储器(SDRAM)设计,内部结构包含1个通道,通道内有16或8条数据信号线(DQ)。这种设计允许更高效的数据处理,尤其是在高数据速率的应用中。协议提供三种不同的银行架构供用户选择:八银行模式(8B Mode)、四银行四银行组模式(BG Mode)以及十六银行模式(16B Mode)。每种模式都有其特定的优势,例如,更多的银行可以提高并行操作能力,从而提升内存性能。 在八银行模式下,内存被划分为八个独立的访问单元,每个银行可以独立地进行读写操作,提高了并发处理能力。四银行四银行组模式进一步扩展了并行性,通过四个银行组,每个组内有两个银行可以同时工作。而在十六银行模式下,内存的并发处理能力达到最大,适合需要极高数据吞吐量的应用。 LPDDR5相比于前一代LPDDR4/4X,在速度上有显著提升。它支持高达6400MT/s的数据传输速率,相比LPDDR4X的最高3200MT/s翻了一倍。更高的速度意味着更快的系统响应时间和更流畅的多任务处理。此外,LPDDR5引入了能量效率优化的特性,如Data Bus Inversion (DBI)技术,该技术通过反转数据总线上的信号来减少电源切换,从而降低功耗。还有Write X功能,当写入操作为零时,会跳过不必要的电源转换,进一步节省能源。 另外,LPDDR5引入了UDIMM(User Data Integrity Monitor)和CMD Error Correction Code (ECC)等错误检测和纠正机制,增强了数据的完整性和系统的稳定性。UDIMM能够实时监测数据错误,而CMD ECC则对命令和地址总线进行纠错,确保内存操作的准确性。 LPDDR5协议通过提供更高的数据速率、更低的功耗以及增强的错误纠正机制,提升了移动设备的性能和能效。随着移动设备对计算能力和续航能力要求的不断提升,LPDDR5成为了新一代移动设备内存的标准选择。
2024-08-02 17:45:39 10.51MB
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### LPDDR4(低功耗双倍数据速率4)JESD209-4E标准解析 #### 标准概述 《低功耗双倍数据速率4 (LPDDR4)》是JEDEC(固态技术协会)发布的一项重要标准,其最新版本为JESD209-4E,修订于2021年6月,并于2024年6月正式发布。这一标准主要针对低功耗内存技术进行了详细规定,旨在促进内存产品的标准化、互换性和性能提升。 #### LPDDR4技术简介 **LPDDR4**是一种专为移动设备设计的低功耗动态随机存取内存技术。它继承了前代LPDDR3的优点,并在带宽、能效等方面进行了显著改进。该技术广泛应用于智能手机、平板电脑等便携式电子设备中,以满足这些设备对高性能与低功耗的双重需求。 #### 技术特点 1. **高带宽:**LPDDR4支持高达3200MT/s的数据传输速率,相较于LPDDR3有了显著提高。 2. **低功耗:**通过多种节能机制和技术,如更低的工作电压(1.1V),LPDDR4能够在保持高性能的同时大幅度降低能耗。 3. **可扩展性:**LPDDR4支持更灵活的容量扩展方案,包括多芯片封装技术,以满足不同应用的需求。 4. **可靠性与稳定性:**采用了先进的纠错码(ECC)技术,提高了数据传输的可靠性和系统的整体稳定性。 5. **易用性:**LPDDR4简化了设计复杂度,使得设计者能够更容易地将其集成到各种系统中。 #### 技术细节 - **工作电压:**LPDDR4采用1.1V的标准工作电压,相比前代产品降低了功耗。 - **数据传输速率:**最高可达3200MT/s,有效提升了数据吞吐量。 - **地址/命令/控制信号:**这些信号的接口被优化,以提高信号完整性并减少电磁干扰。 - **电源管理:**引入了多种电源管理模式,如深度睡眠模式,进一步降低了功耗。 - **存储器组织:**LPDDR4支持更高密度的存储单元组织,有助于实现更大容量的内存模组。 - **温度范围:**支持广泛的温度范围,确保在不同环境下的稳定运行。 #### 标准制定目的 - **消除误解:**标准的制定有助于消除制造商与购买者之间的误解。 - **产品互换性:**通过标准化,促进了不同品牌内存产品之间的互换性。 - **性能改进:**标准的制定有利于推动技术进步,从而提高内存产品的整体性能。 - **便于选择:**为购买者提供了明确的选择指南,帮助他们快速找到适合的应用产品。 #### 标准适用范围 JEDEC标准适用于所有内存制造商和用户,无论是JEDEC成员还是非成员。这些标准不仅在国内得到广泛应用,在国际市场上也具有很高的认可度。 #### 结论 LPDDR4 JESD209-4E标准代表了当前低功耗内存领域的最先进技术。通过不断的技术迭代和完善,LPDDR4不仅在性能上实现了突破,还在功耗控制方面取得了显著成就,极大地推动了移动计算领域的发展。对于设计师和制造商来说,理解和掌握这一标准将有助于他们开发出更加高效、节能的产品。
2024-07-31 15:17:38 6.33MB LPDDR4
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JEDEC STANDARD Low Power Double Data Rate (LPDDR) 5/5X JESD209-5C (Revision of JESD209-5B, June 2021) June 2023
2024-03-27 09:14:55 28.86MB lpddr lpddr5
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心率变异性和 此仓库包含探讨心率变异性(HRV)的处理草图。 这些草图可与运行PulseSensor BPM代码并连接到PulseSensor硬件的Arduino一起使用。 请按照的教程进行设置,以设置Arduino来读取Pulse Sensor信号并将数据输出到这些草图。 对HRV的详尽描述和这些草图的说明在这里
2024-03-12 15:43:22 377KB Java
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BD-Rate和BD-PSNR Matlab实现。视频质量评估的测试工具,有助于理解点云质量测试程序。
2023-03-22 23:12:37 1KB BD-Rate BD-PSNR
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图像的均方误差的matlab代码成像光体积描记图提取脉冲率估计 光电眼波描记图提取和处理的成像工具 介绍 成像光体积描记器(iPPG)是一种用于远程非接触式脉搏率测量的技术。 iPPG通常是从面部或手掌视频中获取的。 该软件包提供了用于iPPG信号提取和处理的工具。 来自[1]的恒河猴iPPG数据用作测试数据集。 输入:视频文件。 输出: iPPG信号; 估计的脉搏率。 内容 extract_color_channels_from_video从视频中提取颜色信号。 颜色信号被计算为每个视频帧在感兴趣区域(ROI)上平均的红色,绿色和蓝色分量的值。 可以为第一帧手动选择ROI(如果仅预期有限量的运动),或者使用Viola-Jones算法自动设置ROI(仅用于从人脸提取iPPG!)。 此功能可以选择从ROI中排除非皮肤和损坏的像素。 compute_ippg实现了[2]中考虑的iPPG提取方法(包括最近引入的CHROM和POS方法)以及一些iPPG预处理和后处理技术。 ippg_extraction_example-使用程序包从视频中提取的iPPG估算脉搏率的基本(最小)示例。 Datas
2023-02-22 15:44:38 2.82MB 系统开源
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此脚本为输入的相位偏移阵列(以秒为单位)提供给定 tau 值的修正艾伦偏差估计值。 通过在艾伦偏差计算之前平均相邻相位值的预滤波技术,大大减少了修改后的艾伦偏差计算的运行时间。 Griggs, E., ER Kursinski, and D. Akos (2015), Short-term GNSS 卫星时钟稳定性, Radio Sci., 50、doi:10.1002/2015RS005667。
2023-01-11 20:20:43 3KB matlab
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该文件提供了使用Excel进行BD-rate的计算方法及示例,可以供大家参考学习 该文件提供了使用Excel进行BD-rate的计算方法及示例,可以供大家参考学习
2022-12-19 21:32:51 56KB BD-rate Excel 计算
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