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1)  Time-Frequency Domain Chip-level Differential Detection
时频域码片级差分检测
2)  two-dimension spread spectrum
时频码片级差分检测
1.
In time-varying frequency-selective fading channel,a time-frequency chip-level differential detection (TF-CLDD) in two-dimension spread spectrum is proposed.
时变频率选择性衰落信道中,针对二维扩频系统提出了一种时频码片级差分检测方法,并进行了误码率分析,同时进行了仿真验证。
3)  Frequency Domain Spread Spectrum Chip-Level Differential Detection (FD-SS-CLDD)
频域扩频码片级差分检测
1.
A novel differential detection method, called Frequency Domain Spread Spectrum Chip-Level Differential Detection (FD-SS-CLDD) is proposed in frequency domain spread spectrum system.
该文提出了一种频域扩频系统中的差分检测方法:频域扩频码片级差分检测。
4)  Chip-level differential detection
码片级差分检测
1.
A novel differential detection method, called Two-Dimensional chip-level differential detection (2D-CLDD) is proposed, the chip-level differential detection is performed in both time domain and frequency domain in two dimensional spread spectrum system, and the channel s fading effect on both time domain and frequency domain can be decreased in 2D-CLDD.
本文提出了一种新颖的差分检测方案:二维码片级差分检测,和传统的差分检测方案不同,这个方案在二维扩频系统中,对时频二维实现码片级差分检测,可以在时频二维同时降低信道衰落带来的影响。
5)  frequency domain differential detection
频域差分检测
1.
Analysis of BER performance of frequency domain differential detection OFDM system in multipath fading channels;
多径衰落信道下频域差分检测OFDM系统的误码率分析
2.
In this paper,the closed form expressions of bit error rate (BER) performances of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system using the frequency domain differential detection (FDDD) and time domain differential detection (TDDD) are obtained, the theoretical results are evaluated by simulation.
 在多径衰落信道条件下,分析了正交频分复用系统的频域差分检测和时域 差分检测的误码率性能,得到了两种系统的误码率解析表达式,并进行了仿真验证。
6)  time domain differential detection
时域差分检测
1.
In this paper,the closed form expressions of bit error rate (BER) performances of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system using the frequency domain differential detection (FDDD) and time domain differential detection (TDDD) are obtained, the theoretical results are evaluated by simulation.
分析和仿真的结果表明:在保护时隙长度不小于最大多径时延长度的条件下,时域差 分检测的误码率性能不受信道相干带宽变化的影响,时域差分检测的误码率性能主 要受到信道相干时间变化的影响;频域差分检测的误码率性能同时受到信道相干时 间和相干带宽变化的影响,并且相干带宽对频域差分检测的影响更大。
补充资料:时域测量与频域测量
      测量被测对象在不同时间的特性,即把它看成是一个时间的函数f(t)来测量,称为时域测量。例如,对图中a的信号 f(t)可以用示波器显示并测量它的幅度、宽度、上升和下降时间等参数。把信号f(t)输入一个网络,测量出其输出信号f(t),与输入相比较而求得网络的传递函数h(t)。这些都属于时域测量。
  
  
  对同一个被测对象,也可以测量它在不同频率时的特性,亦即把它看成是一个频率的函数S(ω)来测量,这称为频域测量。例如,对信号f(t)可以用频谱分析仪显示并测量它在不同频率的功率分布谱S(ω),如图b。把这个信号输入一个网络,测量出其输出频谱S′(ω),与输入相比较而求得网络的频率响应G(ω)。这些都属于频域测量。用一个频率可变的正弦(单频)信号作输入,测量出在不同频率时网络输出与输入功率之比,也得到G(ω)。这仍然是频域测量。
  
  时域与频域过程或响应,在数学上彼此是一对相互的傅里叶变换关系
   
  这里*表示卷积。时域测量与频域测量互相之间有唯一的对应关系。在这一个域进行测量,通过换算可求得另一个域的结果。在实际测量中,两种方法各有其适用范围和相应的测量仪器。示波器是时域测量常用的仪器,便于测量信号波形参数、相?还叵岛褪奔涔叵档取?频谱分析仪是频域测量常用的仪器,便于测量频谱、谐波、失真、交调等。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条