一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

射頻工程師會遇到的5G NR空中接口物理層主要參數(shù)

iIeQ_mwrfnet ? 來源:微波射頻網(wǎng) ? 作者:微波射頻網(wǎng) ? 2021-02-20 14:14 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

1.參數(shù)集的定義

在3GPP 38.211規(guī)范中對參數(shù)集(Numerologies)的定義是由于“子載波間隔(SCS,sub-carrier spacing)”變化引起的各項時域和頻域相關(guān)參數(shù)的變化。因為只有一個子載波間隔(即15kHz子載波間隔),所以LTE不需要任何專門術(shù)語來表示子載波間隔。而在5G NR中目前定義了五種不同類型的子載波間隔,如下表所示。為了實現(xiàn)不同參數(shù)集之間的高復(fù)用率,3GPP確定了?f * 2μ的原則(其中μ為參數(shù)集的序號),指5G NR最基本的子載波間隔與LTE一樣15kHz,但可根據(jù)15* 2μkHz,u ∈{0, 1, ..., 4}靈活變化。但并不是所有的參數(shù)集都適用于每種物理信道和物理信號。特定的參數(shù)集只用于特定類型的物理信道。下表顯示了參數(shù)集可以和哪些物理信道配合。

910da58a-71b9-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

讀者可能會問為什么會采用這么復(fù)雜的參數(shù)集呢?我們都知道3GPP協(xié)議從來都不會告訴我們?yōu)槭裁?,只告訴是這樣。以下是一些筆者根據(jù)經(jīng)驗的理解:

·5G NR應(yīng)用場景覆蓋頻率范圍很大,熱門的頻段有從小于7.125GHz的傳統(tǒng)無線通信頻段到28GHz、39GHz的毫米波頻段。由于不同頻段電磁波的特性的不同,很難在不犧牲效率性能的情況下使用單一子載波間隔能夠覆蓋整個范圍。由于子載波間距與OFDM符號長度呈現(xiàn)反比關(guān)系,窄的子載波間距對應(yīng)著長OFDM符號長度。使用更長的OFDM符號,可以為循環(huán)間隔(CP,Cyclic Prefix)分配更多的抗衰落空間,使信號更容易抵抗長時延的衰落信道。

·在6GHz以下頻段,已經(jīng)沒有很寬的空白頻帶了。為了在有限的頻譜中放進(jìn)盡可能多的子載波,需要使子載波間隔盡可能小。這就是為什么在這個頻段參數(shù)集使用較小的子載波間隔,比如15kHz,30kHz,60kHz。那么,為什么不使用更小的子載波,比如10kHz、7.5kHz、5kHz等?因為在OFDM中,保持子載波之間的正交性是很重要的,傳輸?shù)男盘枙?jīng)過各種衰落信道,導(dǎo)致每個子載波的頻率漂移。當(dāng)發(fā)射機(jī)或接收機(jī)移動得很快時,頻率漂移的程度就變得更加嚴(yán)重。使用的子載波間隔越窄,對衰落的容忍度就越弱。

·寬的子載波間隔比如120 kHz、240kHz,主要用于毫米波頻段。發(fā)射機(jī)或接收器的頻率漂移程度也會越來越高。隨著載波頻率的增加,多普勒頻移范圍也隨之增大。為了容忍這種寬范圍的頻移,需要使用更寬的子載波間隔。毫米波中子載波間隔更寬是另一個原因是使用了基于Massive MIMO的波束賦型,從而很難去控制子載波間隔較窄的信號的相位。此外,隨著頻率的增加,相位噪聲的惡化程度也會增加。采用更寬的子載波間距更容易實現(xiàn)相位噪聲估計和校正。

一言以蔽之,就是不同的應(yīng)用場景需要不同的子載波間隔的OFDM調(diào)制信號,如下表所示:

應(yīng)用場景 子載波間隔 優(yōu)勢
FR1低頻段(大覆蓋) 較小的SCS 符號長度和循環(huán)前綴越長,抗衰落和覆蓋越好
毫米波高頻段(大帶寬高吞吐) 較大的SCS 相噪影響小,大帶寬
URLLC業(yè)務(wù)(低時延) 較大的SCS 符號長度越短,時延越小
高速移動 較大的SCS 多普勒頻移影響越小,移動性越高

2.頻率范圍

在R16版本中,定義了兩大FR(frequency range,頻率范圍)。與LTE不同,5G NR頻段號標(biāo)識以“n”開頭,比如LTE的B20(Band 20),5G NR稱為n20。

FR1:410MHz 到7125MHz,頻段號從1到85,通常叫做Sub-6GHz(盡管頻率上限擴(kuò)展到了7125MHz)。在FR1中引入了SUL和SDL,即輔助頻段(Supplementary Bands)。原因是,手機(jī)的發(fā)射功率低于基站發(fā)射功率,3.5GHz的覆蓋瓶頸受限于上行,工作于更低頻段的SUL(上行輔助頻段)就可以通過雙連接的方式與下行3.5GHz配和,從而補(bǔ)償3.5GHz上行覆蓋不足的瓶頸。

FR2:從24.250GHz到52.6GHz, 頻段號從257到261,通常指的是毫米波mmWave(盡管嚴(yán)格的講毫米波頻段大于30GHz)。

914852de-71b9-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

3.波形和調(diào)制

3GPP在5G NR R15之前提出了很多物理層的波形選項(例如UFMC,GFDM,f-OFDM),考慮到與LTE和MIMO的兼容性、頻譜效率、低峰均功率比(PAPR)、以及URLLC場景、實現(xiàn)復(fù)雜度等多種因素,在3GPP Release 15已確定5G NR的上行和下行使用CP-OFDM,還引入LTE上行的DFT-s-OFDM波形與CP-OFDM波形互補(bǔ)用于低峰均比的上行信號。CP-OFDM波形可用于單流和多流(即MIMO)傳輸,而DFT-S-OFDM波形只限于針對上行鏈路峰均比較低的情況的單流傳輸。

5G NR波形比LTE波形生成方程簡單得多。在LTE中,波形生成方程(IFFT方程)為了去除位于DC位置被分成兩部分,在基帶的頻率為0。在NR中,不再需要這種直流去除,將完整的IFFT方程合并為一個,如下面的方程所示。

91796888-71b9-11eb-8b86-12bb97331649.png

5G NR的下行OFDM調(diào)制方式為QPSK、16QAM、64QAM和256QAM,上行DFT-s-OFDM調(diào)制方式為π/ 2-BPSK、QPSK、16QAM、64QAM和256QAM。上行增加了π/ 2-BPSK,主要考慮在mMTC場景,低數(shù)據(jù)速率下實現(xiàn)功放的更高效率。除了π/ 2-BPSK以外,5G NR與LTE-A使用的調(diào)制階數(shù)是相同的。3GPP也正在考慮將1024QAM引入(802.11ax已經(jīng)有了)。

4.時域符號、循環(huán)前綴和幀結(jié)構(gòu)

無論采用哪種參數(shù)集,5G無線幀(frame)和子幀(subframe)的長度都是固定的——一個無線幀的長度固定為10ms、1個子幀的長度固定為1ms,每個時隙(slot)里有12或14個符號。以上時域結(jié)構(gòu)都和LTE是相同的,從而更好的保持LTE與NR間共存,利于LTE和NR共同部署模式下時隙與幀結(jié)構(gòu)同步,簡化小區(qū)搜索和頻率測量。時域幀結(jié)構(gòu)如下圖所示。

91c0225a-71b9-11eb-8b86-12bb97331649.png

與LTE不同,5G NR定義了靈活的時隙,長度根據(jù)子載波間隔大小變化。一個子幀里時隙的個數(shù)會呈2μ倍數(shù)變化(Slot時域長度Tslot= 1/2μ)。與LTE 按子幀進(jìn)行調(diào)度不同的是,時隙是NR的基本調(diào)度單位,更高的子載波間隔導(dǎo)致了更小的時隙長度,因而數(shù)據(jù)調(diào)度粒度就更小,更適合于時延要求高的傳輸。這里將時隙和時隙數(shù)匯總?cè)缦卤怼?/p>

920cced4-71b9-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

923f24f6-71b9-11eb-8b86-12bb97331649.png

和LTE類似,NR的OFDM符號由符號加上其循環(huán)前綴組成,那么不同的參數(shù)集也會引起不同的符號時間長度,計算方法如下所示:

·數(shù)據(jù)部分OFDM符號長度Tdata= 1/SCS

·CP長度Tcp= 144/2048* Tdata

·符號長度(數(shù)據(jù)+CP)Tsymbol= Tdata+Tcp

參數(shù)集(μ) 0 1 2 3 4
子載波間隔(kHz) 15 30 60 120 240
OFDM符號時間(us) 66.67 33.33 16.67 8.33 4.17
包括CP的OFDM符號時間(us) 71.35 35.68 17.84 8.92 4.46

NR中的時隙能被靈活調(diào)度,可以用作以下的功能:

·Downlink,D,用于下行傳輸

·Flexible,X,可用于下行傳輸,上行傳輸以及GP(相當(dāng)于LTE的特殊子幀,由于下行需要一定時間來轉(zhuǎn)換成上行,因此留一個特殊時隙)

·Uplink,U,用于上行傳輸

在3GPP協(xié)議中,靈活的時隙調(diào)度組合定義了很多種。在中國,根據(jù)工信部和運(yùn)營商的技術(shù)規(guī)范,6GHz以下eMBB場景主流30kHz子載波間隔(μ=1),NR時隙配置和LTE類似主要采用10ms(20個時隙,每個時隙為0.5ms)靜態(tài)配置。目前主流有以下四種時隙結(jié)構(gòu)。

○ 2.5ms單周期:DDDSU結(jié)構(gòu),每2.5ms里面包含3個全下行時隙,1個全上行時隙和1個特殊時隙。RTT(Round-Trip Time)為4.1ms,下行容量最大。

9272c39c-71b9-11eb-8b86-12bb97331649.png

○ 2.5ms雙周期:DDDSUDDSUU結(jié)構(gòu),每5ms里面包含5個全下行時隙,3個全上行時隙和2個特殊時隙。2.5ms雙周期相對2.5ms單周期,上行時隙占比變高,也就是上行資源占比高,因此有利于上行業(yè)務(wù)。RTT為4ms,上行容量大。這是目前中國電信和聯(lián)通采用的主流時隙配置。因為目前5G的主要場景是eMBB,對時延要求不高,而且5G的下行速率相比4G提升很多,因為上行資源占比多一點能更加提升用戶感知。

92bef05a-71b9-11eb-8b86-12bb97331649.png

○ 2ms單周期:DDSU結(jié)構(gòu),每2ms里面包含2個全下行時隙,1個下行為主時隙和1個特殊時隙。RTT為3.875ms,時延在四種結(jié)構(gòu)中最短,適用于低時延場景。

92ed5634-71b9-11eb-8b86-12bb97331649.png

○ 5ms單周期:DDDDDDDSUU結(jié)構(gòu),每5ms里包含7個全下行時隙,2個全上行時隙和1個特殊時隙。中國移動使用此結(jié)構(gòu),目的是保持和TD-LTE同步。下行容量大,但RTT為4.95ms,時延相對較大。

9321c888-71b9-11eb-8b86-12bb97331649.png

5.資源塊、BWP和SSB

5G NR物理層資源的最小粒度和LTE一致,為一個RE(Resource Element).這是一個二維概念的資源定義,包括頻域1個子載波,時域1個OFDM符號。NR信道資源頻域基本調(diào)度單位RB(Resource Block)和LTE類似,定義為頻域上12個連續(xù)子載波,但頻域?qū)挾扰c子載波間隔有關(guān),為2μ×180kHz。NR中數(shù)據(jù)信道的基本調(diào)度單位PRB(Physical RB)定義為頻域上N個RB,控制信道的基本調(diào)度單位CCE(Control Channel Element)為6PRB或6REG(RE Group,1REG = 1PRB)。

93723f48-71b9-11eb-8b86-12bb97331649.png

NR R16中上下行的最大RB資源塊數(shù)定義如下,也與LTE有所不同。相比4G最高僅90%的信道帶寬利用率,5G NR進(jìn)一步提高信道帶寬利用率,30kHz 子載波間隔最高可達(dá)98.3%。和LTE一樣,各設(shè)備商對占用帶寬設(shè)計和帶外抑制并沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),可采用自主的濾波和加窗技術(shù)改善信號的帶外發(fā)射。下表分別為FR1和FR2頻段的最大RB數(shù)量和頻域利用率。

μ 子載波間隔
(kHz)
最多RB數(shù) 最大頻域帶寬(MHz) 最大頻域利用率
0 15 270 48.6 97.2%
1 30 273 98.28 98.3%
2 60 135 97.2 97.2%
μ 子載波間隔
(kHz)
最多RB數(shù) 最大頻域帶寬(MHz) 最大頻域利用率
2 60 264 190.08 95%
3 120 264 380.16 95%

5G NR在頻域上引入了一個新的概念carrier bandwidth part(縮寫為BWP,義譯為載波帶寬分塊)。根據(jù)38.211 章節(jié)4.4.5,將載波帶寬分塊定義為核心網(wǎng)配置給UE的一段連續(xù)的帶寬資源,可實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)側(cè)和UE側(cè)靈活傳輸帶寬配置。每個BWP可以對應(yīng)一個特定的參數(shù)集,即每一個BWP內(nèi)的子載波間隔、符號時間、循環(huán)前綴長度可以不同。UE可以在上下行鏈路中被配置多達(dá)四個BWP,但在特定時間內(nèi)只有一個BWP處于激活狀態(tài)。對于基站來說,面對小區(qū)內(nèi)多個UE,就會出現(xiàn)多個不同參數(shù)集同時發(fā)射的復(fù)雜場景,如下圖所示。

93b08a1e-71b9-11eb-8b86-12bb97331649.png

在LTE中,UE的帶寬跟系統(tǒng)的帶寬保持一致,解碼MIB信息配置帶寬后就保持不變。在NR中,UE的帶寬可以動態(tài)的變化。比如第一個時刻,UE的業(yè)務(wù)量較大,系統(tǒng)給UE配置一個大帶寬(BWP1);第二時刻,UE的業(yè)務(wù)量較小,系統(tǒng)給UE配置了一個小帶寬(BWP2),滿足基本的通信需求即可;第三時刻,系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)BWP1所在帶寬內(nèi)有大范圍頻率選擇性衰落,或者BWP1所在頻率范圍內(nèi)資源較為緊缺,于是給UE配置了一個新的帶寬(BWP3)。因此,總結(jié)起來,BWP的技術(shù)優(yōu)勢主要有四個方面:

·UE無需支持全部帶寬,只需要滿足最低帶寬要求即可,有利于研發(fā)低成本UE;

·當(dāng)UE業(yè)務(wù)量不大時,UE可以切換到低帶寬運(yùn)行,可以非常明顯的降低功耗;

·保持5G技術(shù)兼容性。當(dāng)5G增加新技術(shù)時,可以直接將新技術(shù)在新的BWP上運(yùn)行,保證了系統(tǒng)的前向兼容;

·不同BWP,配置不同參數(shù)集,承載不同業(yè)務(wù)。

和LTE不一樣,NR的同步信號和PBCH信道在物理層采用打包一起處理的方式。SS Block(SSB)為同步信號塊,包含PSS/SSS/PBCH信號。SSB由兩部分組成如下:

·Synchronization Signal:包括主同步信號(Primary Synchronization Signal,PSS)和輔同步信號(Secondary Synchronization Signal, SSS),DMRS間隔插入。

·PBCH:包含PBCH DMRS和PBCH

·頻域上:PSS和SSS信號各自占用127個子載波。時域上:PSS和SSS信號各自占用一個OFDM符號(每個子載波間隔,每個OFDM符號的時間長度,都由參數(shù)集來定)

·PBCH信號橫跨3個OFDM符號和240個子載波(20個RB),其中第三個PBCH 的OFDM符號中間127個子載波被SSS信號占用。

PSS/SSS/PBCH在時頻資源格上的位置關(guān)系如下圖所示:

93ef9074-71b9-11eb-8b86-12bb97331649.png

6.上行和下行物理信道與物理信號

5G NR物理信道和LTE物理信道有一些不同。以下是NR物理層和LTE 物理層的差異。

· NR沒有CRS(小區(qū)特定的參考信號,Cell Specific Reference Signal),減少了物理資源的開銷,避免了小區(qū)間CRS干擾,提升了頻譜效率

· NR相對于LTE,刪減了PCFICH,PHICH信道

· 新增上行和下行PT-RS參考信號,用于高頻場景下相位對齊

· NR PDCCH和PDSCH增加了DMRS,用于終端解調(diào)

筆者采用了思維導(dǎo)圖的方式匯總物理信道和信號,如下圖所示,便于記憶。

9432c056-71b9-11eb-8b86-12bb97331649.png

7.總結(jié)

本文根據(jù)5G NR R16的3GPP TS38.211協(xié)議,摘要了射頻工程師在研發(fā)和測試中會遇到的空中接口物理層主要參數(shù),同時也根據(jù)筆者自己的工作經(jīng)驗和理解加以解讀,不當(dāng)之處請指正。下期會介紹5G NR射頻測試方法。

原文標(biāo)題:射頻工程師關(guān)注的5G NR空口物理層主要參數(shù)解讀

文章出處:【微信公眾號:微波射頻網(wǎng)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

責(zé)任編輯:haq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 射頻
    +關(guān)注

    關(guān)注

    106

    文章

    5758

    瀏覽量

    170447
  • 5G
    5G
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1360

    文章

    48815

    瀏覽量

    573910

原文標(biāo)題:射頻工程師關(guān)注的5G NR空口物理層主要參數(shù)解讀

文章出處:【微信號:mwrfnet,微信公眾號:微波射頻網(wǎng)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    Sky5?: 5G NR UHB 分集接收模塊 skyworksinc

    ,Sky5?: 5G NR UHB 分集接收模塊真值表,Sky5?: 5G NR UHB 分集接
    發(fā)表于 05-16 18:31
    Sky<b class='flag-5'>5</b>?: <b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>NR</b> UHB 分集接收模塊 skyworksinc

    用于小型蜂窩無線電的 5G NR TDD 4T4R 射頻前端參考設(shè)計 skyworksinc

    、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,用于小型蜂窩無線電的 5G NR TDD 4T4R 射頻前端參考設(shè)計真值表,用于小型蜂窩無線電的 5G NR
    發(fā)表于 05-16 18:30
    用于小型蜂窩無線電的 <b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>NR</b> TDD 4T4R <b class='flag-5'>射頻</b>前端參考設(shè)計 skyworksinc

    Sky5? 5G NR n77 分集接收模塊 skyworksinc

    ? 5G NR n77 分集接收模塊真值表,Sky5? 5G NR n77 分集接收模塊管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子
    發(fā)表于 05-15 18:34
    Sky<b class='flag-5'>5</b>? <b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>NR</b> n77 分集接收模塊 skyworksinc

    Sky5? 5G NR UHB 分集接收模塊 skyworksinc

    ? 5G NR UHB 分集接收模塊真值表,Sky5? 5G NR UHB 分集接收模塊管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子
    發(fā)表于 05-07 18:34
    Sky<b class='flag-5'>5</b>? <b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>NR</b> UHB 分集接收模塊 skyworksinc

    Sky5? 5G NR n77/78 分集接收模塊 skyworksinc

    ,Sky5? 5G NR n77/78 分集接收模塊真值表,Sky5? 5G NR n77/78
    發(fā)表于 05-07 18:30
    Sky<b class='flag-5'>5</b>? <b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>NR</b> n77/78 分集接收模塊 skyworksinc

    是德科技與Capgemini合作驗證5G NR NTN

    是德科技(NYSE: KEYS )與 Capgemini 合作,在透明和再生模式下集成和驗證 5G NR NTN 。此次合作旨在加速 Capgemini 對其支持5G NR NTN無線
    的頭像 發(fā)表于 03-12 17:58 ?876次閱讀

    5266 LTE 空中接口監(jiān)測儀

    采集和保存上下行信號,并以高速的并行運(yùn)算系統(tǒng)按照3GPP標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議對采集到的數(shù)據(jù)從物理層、鏈路層至網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行完整詳細(xì)的解析,以第三方的角度迅速發(fā)現(xiàn)、定位物理層、MAC和RRC
    的頭像 發(fā)表于 01-14 17:00 ?402次閱讀
    5266 LTE <b class='flag-5'>空中</b><b class='flag-5'>接口</b>監(jiān)測儀

    EE-338: Blackfin處理器與電力線網(wǎng)絡(luò)物理層器件Intellon INT5200的接口

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《EE-338: Blackfin處理器與電力線網(wǎng)絡(luò)物理層器件Intellon INT5200的接口.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 01-08 15:08 ?0次下載
    EE-338: Blackfin處理器與電力線網(wǎng)絡(luò)<b class='flag-5'>物理層</b>器件Intellon INT5200的<b class='flag-5'>接口</b>

    MultiGABSE-AU物理層PMA子及PMD子的相關(guān)機(jī)制

    在之前的文章中,我們介紹了IEEE 802.3cz[1]協(xié)議,MultiGABSE-AU物理層中XMII、PCS子以及兩個可選功能的相關(guān)內(nèi)容,本篇將介紹MultiGABSE-AU物理層PMA子
    的頭像 發(fā)表于 12-23 10:20 ?1076次閱讀
    MultiGABSE-AU<b class='flag-5'>物理層</b>PMA子<b class='flag-5'>層</b>及PMD子<b class='flag-5'>層</b>的相關(guān)機(jī)制

    CAN XL物理層揭秘(下):物理層組合與兼容性

    CAN XL網(wǎng)絡(luò)憑借物理層革新,在汽車電子和工業(yè)通信中占據(jù)重要地位。在上篇中,我們深入探討了CAN XL網(wǎng)絡(luò)中的物理層革新與優(yōu)勢(點擊回顧)。本文將繼續(xù)這一話題,重點介紹CAN XL網(wǎng)絡(luò)在實際應(yīng)用中的組合與兼容性問題,以及如何選擇合適的
    的頭像 發(fā)表于 11-29 15:27 ?720次閱讀
    CAN XL<b class='flag-5'>物理層</b>揭秘(下):<b class='flag-5'>物理層</b>組合與兼容性

    SATA主機(jī)協(xié)議的物理層的實現(xiàn)過程

    這里講解SATA主機(jī)協(xié)議的物理層的實現(xiàn)過程。
    的頭像 發(fā)表于 10-22 15:17 ?984次閱讀
    SATA主機(jī)協(xié)議的<b class='flag-5'>物理層</b>的實現(xiàn)過程

    IEEE 1394物理層用晶體的選擇和規(guī)范

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《IEEE 1394物理層用晶體的選擇和規(guī)范.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 09-30 11:03 ?0次下載
    IEEE 1394<b class='flag-5'>物理層</b>用晶體的選擇和規(guī)范

    LIN協(xié)議和物理層要求

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《LIN協(xié)議和物理層要求.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 08-30 09:36 ?1次下載
    LIN協(xié)議和<b class='flag-5'>物理層</b>要求

    FPGA-5G通信算法的基本套路

    過程,從gNB MAC到終端UE MAC,可以用圖2來說明。 圖2 5G NR下行物理層處理過程 這張圖在此不做過多解讀,感興趣的可以自己去找點資料了解。 我相信,只要你把這張圖所包含的知識和技術(shù)
    發(fā)表于 08-15 17:34

    如何將ESP8266-01模塊用作物理層設(shè)備?

    嗨,大家好。我想將 ESP8266-01 模塊用作物理層設(shè)備,就像射頻發(fā)射器和接收器一樣。 一個模塊將用作發(fā)射器,它在沒有 WI-Fi 連接的情況下工作,并將發(fā)送原始數(shù)據(jù),第二個模塊將接收數(shù)據(jù),并且
    發(fā)表于 07-19 12:18