毫无疑问的是,当前和未来的移动无线标准及方法正在利用多种技术提高用户设备(UE)的吞吐量及高速数据服务的可获得性。对于未来的高速无线数据服务而言,其需要克服的若干主要难题在于有限的可用频谱、
多路输入多路输出(MIMO)技术作为一种关键的性能增强技术至今已在WLAN(802.11)系统中运用五年多了。您可能会问,“MIMO系统到底有什么新颖之处,值得我们如此热烈地讨论?”答案就在于无线视频。无线视频正
在LTE、WiMAX和微波传输网络中,采用多输入多输出(MIMO)技术以及合适的部署策略是可以增加容量的。但是,具有视距传输网络中的 MIMO,比如LTE和WiMAX,与其在视距微波传输中
在LTE、WiMAX和微波传输网络中,采用多输入多输出(MIMO)技术以及合适的部署策略是可以增加容量的。但是,具有视距传输网络中的 MIMO,比如LTE和WiMAX,与其在视距微波传输中
摘要:基于提高WIAN系统的容量和频谱利用率的目的,在不改变现有WLAN协议的情况下,采用了IEEE802.11媒体接入控制(MAC)协议与MIMO系统相结合的方法。首先对空时编码技术和智能天线技术两种MIMO系统进行可行性分析,
空间复用式多输入多输出 (MIMO) 发射器与接收器据称可比其现有的单输入单输出 (SISO) 对应器件提升更大的无线通信系统性能。下一代无线标准,如 802.11n,将支持高达 600 Mbps 数据传输速率和超过 1 GHz 的无线局域网
空间复用式多输入多输出 (MIMO) 发射器与接收器据称可比其现有的单输入单输出 (SISO) 对应器件提升更大的无线通信系统性能。下一代无线标准,如 802.11n,将支持高达 600 Mbps 数据传输速率和超过 1 GHz 的无线局域网
本文介绍了MIMO测量的不同种类,包括噪声和干扰对于信道的损害,并提供一些图片示例方便大家对于测量结果的理解