首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

IEEE 802.16e标准代码

是一种用于无线宽带接入的通信标准。它是IEEE 802.16标准系列的一部分,也被称为WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)。

该标准代码定义了一种用于提供宽带无线接入的技术,可以在城市、农村和偏远地区等各种环境中提供高速、可靠的互联网连接。它支持长距离传输和高速数据传输,适用于移动设备和固定设备。

IEEE 802.16e标准代码具有以下特点和优势:

  1. 高速数据传输:它支持高达几十兆比特每秒的数据传输速率,可以满足用户对大带宽应用的需求,如高清视频流、在线游戏等。
  2. 宽覆盖范围:该标准代码可以覆盖较大的区域,提供广域无线接入服务,使用户可以在不同地点都能获得稳定的互联网连接。
  3. 移动性支持:它支持用户在移动过程中保持连接,适用于移动设备,如智能手机、平板电脑等。
  4. 灵活的频谱管理:该标准代码使用动态频谱分配技术,可以根据实际需求灵活分配频谱资源,提高频谱利用效率。
  5. QoS支持:它支持服务质量(QoS)管理,可以根据应用需求为不同类型的数据流提供不同的优先级和带宽保障。

IEEE 802.16e标准代码在以下应用场景中具有广泛的应用:

  1. 城市宽带接入:它可以为城市居民提供高速的无线宽带接入服务,满足他们对互联网的需求。
  2. 农村和偏远地区连接:它可以扩展互联网覆盖范围,为农村和偏远地区的用户提供稳定的互联网连接,促进数字包容。
  3. 移动通信:它可以支持移动设备的无缝漫游和高速数据传输,为移动通信提供可靠的网络基础设施。

腾讯云提供了一些相关产品,如腾讯云边缘计算(https://cloud.tencent.com/product/ec)、腾讯云物联网通信(https://cloud.tencent.com/product/iotcloud)、腾讯云CDN加速(https://cloud.tencent.com/product/cdn)等,这些产品可以与IEEE 802.16e标准代码结合使用,提供更好的云计算和通信服务。

页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

  • 《移动互联网技术》 第二章 无线网络技术: 掌握各种近距离通信的基本概念和工作原理

    《移动互联网技术》课程是软件工程、电子信息等专业的专业课,主要介绍移动互联网系统及应用开发技术。课程内容主要包括移动互联网概述、无线网络技术、无线定位技术、Android应用开发和移动应用项目实践等五个部分。移动互联网概述主要介绍移动互联网的概况和发展,以及移动计算的特点。无线网络技术部分主要介绍移动通信网络(包括2G/3G/4G/5G技术)、无线传感器网络、Ad hoc网络、各种移动通信协议,以及移动IP技术。无线定位技术部分主要介绍无线定位的基本原理、定位方法、定位业务、数据采集等相关技术。Android应用开发部分主要介绍移动应用的开发环境、应用开发框架和各种功能组件以及常用的开发工具。移动应用项目实践部分主要介绍移动应用开发过程、移动应用客户端开发、以及应用开发实例。 课程的教学培养目标如下: 1.培养学生综合运用多门课程知识以解决工程领域问题的能力,能够理解各种移动通信方法,完成移动定位算法的设计。 2.培养学生移动应用编程能力,能够编写Andorid应用的主要功能模块,并掌握移动应用的开发流程。 3. 培养工程实践能力和创新能力。  通过本课程的学习应达到以下目的: 1.掌握移动互联网的基本概念和原理; 2.掌握移动应用系统的设计原则; 3.掌握Android应用软件的基本编程方法; 4.能正确使用常用的移动应用开发工具和测试工具。

    01

    谈谈Verilog和SystemVerilog简史,FPGA设计是否需要学习SystemVerilog

    Verilog和System Verilog是同一硬件描述语言(HDL)的同义名称。SystemVerilog是IEEE官方语言标准的较新名称,它取代了原来的Verilog名称。Verilog HDL语言最初是于1 9 8 3年由Gateway Design Automation 公司为其模拟器产品开发的硬件建模语言。那时它只是一种专用语言。专有的Verilog HDL于1989年逐渐向公众开放,并于1995年由IEEE标准化为国际标准,即IEEE Std 1364-1995TM(通常称为“Verilog-95”)。IEEE于2001年将Verilog标准更新为1364-2001 TM标准,称为“Verilog-2001”。Verilog名称下的最后一个官方版本是IEEE Std 1364-2005TM。同年,IEEE发布了一系列对Verilog HDL的增强功能。这些增强功能最初以不同的标准编号和名称记录,即IEEE Std 1800-2005TM SystemVerilog标准。2009年,IEEE终止了IEEE-1364标准,并将Verilog-2005合并到SystemVerilog标准中,标准编号为IEEE Std 1800-2009TM标准。2012年增加了其他设计和验证增强功能,如IEEE标准1800-2012TM标准,称为SystemVerilog-2012。在撰写本书时,IEEE已接近完成拟定的IEEE标准1800-2017TM或SystemVerilog-2017。本版本仅修正了2012版标准中的勘误表,并增加了对语言语法和语义规则的澄清。

    03

    [Network]Wireless and Mobile

    2.4 CDMA: Code Division Multiple Access The algorithm is as what I have recapped before 调制(modulation) (1)先将资料的0转成 -1 A = [1,-1,1], B = [1,1,-1] 优点是在解调时,更可以差别0和1,而使解调错误率下降。 (2-1) A使用Walsh Transform的第一个channel [1,1,1,1,1,1,1,1](即其第一个basis,矩阵的第一个row)来做调制 A_m = [1,1,1,1,1,1,1,1,|-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,|1,1,1,1,1,1,1,1,]。 (2-2) B使用Walsh Transform的第二个channel [1,1,1,1,-1,-1,-1,-1](矩阵的第二个row)来做调制 B_m = [1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,|1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,|-1,-1,-1,-1,1,1,1,1,]。 (3)将调制的结果相加M = A_m + B_m M = A_m + B_m = [2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2,-2,-2,-2,0,0,0,0,2,2,2,2] (4)最后传送出去的信号为M,共同拥有24个bit。 解调(demodulation) (1)将接收到的资料分别和channel做内积 (1-1) M和 第一个channel [1,1,1,1,1,1,1,1]做内积得到 前八码内积:[2,2,2,2,0,0,0,0] \cdot [1,1,1,1,1,1,1,1] = 8 中间八码内积:[0,0,0,0,-2,-2,-2,-2] \cdot [1,1,1,1,1,1,1,1] = -8 后八码内积:[0,0,0,0,2,2,2,2] \cdot [1,1,1,1,1,1,1,1] = 8 (1-2) M和 第二个channel [1,1,1,1,-1,-1,-1,-1]做内积得到 前八码内积:[2,2,2,2,0,0,0,0] \cdot [1,1,1,1,-1,-1,-1,-1] = 8 中间八码内积:[0,0,0,0,-2,-2,-2,-2] \cdot [1,1,1,1,-1,-1,-1,-1] = 8 后八码内积:[0,0,0,0,2,2,2,2] \cdot [1,1,1,1,-1,-1,-1,-1] = -8 (2)内积结果出来若为8,则解调为1;若为 -8,则解调为 -1 (2-1)第一个channel解调出信号为[8, -8, 8] \to [1, -1, 1] (2-2)第二个channel解调出信号为[8, 8, -8] \to [1, 1, -1] (3)最后,将 -1还原回0 (3-1)因此。第一个channel成功还原信号为[1, 0, 1] (3-2)因此。第二个channel成功还原信号为[1, 1, 0]

    02
    领券