2011 International Conference on Devices and Communications (ICDeCom) 2011
DOI: 10.1109/icdecom.2011.5738467
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Low Complexity Detection Scheme for NOFDM Systems Based on ML Detection over Hyperspheres

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

0
4
0
1

Year Published

2016
2016
2019
2019

Publication Types

Select...
2
1
1

Relationship

0
4

Authors

Journals

citations
Cited by 4 publications
(5 citation statements)
references
References 9 publications
0
4
0
1
Order By: Relevance
“…Чтобы преодолеть указанные недостатки может быть применена схема мультиплексирования с неортогональным частотным разделением (non-orthogonal frequency-division multiplexing N-OFDM), которая сегодня рассматривается как один из самых перспективных подходов для цифровых беспроводных систем с высокой скоростью передачи данных. В течение последних десяти лет были проведены и продолжаются исследования, посвященные анализу спектральной эффективности N-OFDM [4] и разработке эффективных схем декодирования сигналов [5][6][7][8][9][10][11].…”
Section: Doi: 1025206/2310-9793-2018-6-4-121-129unclassified
“…Чтобы преодолеть указанные недостатки может быть применена схема мультиплексирования с неортогональным частотным разделением (non-orthogonal frequency-division multiplexing N-OFDM), которая сегодня рассматривается как один из самых перспективных подходов для цифровых беспроводных систем с высокой скоростью передачи данных. В течение последних десяти лет были проведены и продолжаются исследования, посвященные анализу спектральной эффективности N-OFDM [4] и разработке эффективных схем декодирования сигналов [5][6][7][8][9][10][11].…”
Section: Doi: 1025206/2310-9793-2018-6-4-121-129unclassified
“…The mathematical representation of a normalized carrier signal r 0 (t) = sin (2π f 0 t) that has been modulated with QAM is s (t) = A sin (2π f 0 t + φ ). This expression has an equivalent rectangular representation s (t) = A R sin (2π f 0 t) + A I cos (2π f 0 t) where A R and A I are the real and imaginary components 3 . In other terms, A R = A cos (φ ) and…”
Section: Quadrature Amplitude Modulation (Qam)mentioning
confidence: 99%
“…Meanwhile, Q i represents the complex vector Ae jφ and is also used indistinctly to recall a constellation map. 3 . .…”
Section: Quadrature Amplitude Modulation (Qam)mentioning
confidence: 99%
See 2 more Smart Citations