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Enregistrement W1544878175 · doi:10.1002/jnm.2051

Rapid prototyping of MIMO‐OFDM based on parity bit selected and permutation spreading

2015· article· en· W1544878175 sur OpenAlexaff
Sherif Moussa, Ahmed M. Abdel Razik, Adel Omar Dahmane, Claude D’Amours, Habib Hamam

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Numerical Modelling Electronic Networks Devices and Fields · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Wireless Communication Techniques
Établissements canadiensUniversité de MonctonUniversity of OttawaUniversité du Québec à Trois-Rivières
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésOrthogonal frequency-division multiplexingComputer scienceMIMO-OFDMMIMOTransmitterGate arrayField-programmable gate arrayElectronic engineeringAlgorithmFast Fourier transformComputer engineeringComputer hardwareEngineeringTelecommunicationsBeamforming

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Summary In this paper, a novel MIMO‐OFDM transmission scheme is developed to effectively enable multi‐access by joint code design across multiple antennas, subcarriers, OFDM frames, and users. It achieves better spectrum efficiency while improving bit error rate performance. The proposed scheme uses either parity bit selected or permutation techniques to assign spreading codes at the transmitter side. As a result, the detection at the receiver is greatly improved because of the fact that identifying the spreading code(s) directly yields the transmitted data symbols. The paper also investigates the field‐programmable gate array implementation of the proposed algorithms; optimization techniques are proposed to reduce area, power, and time. These techniques include a pipelined architecture for inverse FFT/FFT blocks, an efficient low complexity algorithm for despreading based on counters and comparators and an optimized architecture for complex matrix inversion using Gauss–Jordan elimination (GJ‐elimination). Finally, the fixed‐point optimized field‐programmable gate array architecture for MIMO‐OFDM transceiver is developed, where the maximum allowed performance loss because of quantization is defined, the tradeoffs between BER performance and area reduction are investigated. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,968
Score d'incertitude au seuil0,387

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,019
Tête enseignante GPT0,257
Écart entre enseignants0,239 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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