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原创 Channel Sounding(4.6,4.7,4.8)-Phase measurements and Channel Sounding random bit generation
设备在 T_PM(物理层消息传输时段)内执行相位测量。在模式 2 或模式 3 步骤的每个相位测量周期中,设备应执行 N_AP + 1 次相位测量 —— 其中,N_AP 次测量对应各天线通路,1 次测量对应信道选择(CS)音扩展时隙。针对在音扩展时隙内进行 T_PM 测量的规则,将在下文说明。如图 4.8 所示,每个 T_PM 周期的起始和结尾均应包含至少 1 微秒(µs)的排除时段,以应对对等设备的时序误差(参见 4.5 节)。若有必要,应延长排除时段,以补偿本地设备的时序精度偏差。
2025-11-12 09:21:55
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原创 channel sounding(4.4,4.5)-接口协议-Channel Sounding subevent and mode sequencing and Timing of steps
如《第 6 卷》B 部分 4.5.18.1 节所述,信道选择(CS)子事件的最大持续时间为T_SUBEVENT_LEN(子事件时长上限)。每个子事件包含数量不定的 CS 步骤,子事件中包含的步骤数量取决于该子事件所采用的不同步骤组合。
2025-11-11 14:15:13
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原创 Channel Sounding(4.1,4.2)-Channel selection Algorithm#3 and Channel Sounding channel indices
本节中描述的算法支持在信道选择(CS)流程内,为每个 CS 步骤执行信道选择。一个 CS 步骤需执行四种 CS 模式之一,这些模式将在 4.3 节中详细说明。本节所述算法会生成一组信道索引,模式间的数据交互将在这些索引对应的信道上进行。算法将生成两组信道索引:第一组序列定义了模式 0(mode-0)CS 步骤所使用的跳频图案。第二组序列定义了非模式 0(non-mode-0)CS 步骤所使用的跳频图案,针对该序列还定义了两种独立的算法。
2025-11-11 11:29:00
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原创 Channel Sounding(3)-比特流处理
分数频率偏移(FFO)是频率偏移量相对于载波频率的归一化值。子事件内第 k 个模式 0 步骤的分数频率偏移记为 FFO [k],其表达式如下:其中,FAE [k] 是步骤 k 中所使用的信道探测(CS)信道的分数频率偏移(FFO)驱动误差(FAE)值,取自本地控制器的模式 0 FFO 驱动误差表。FAE 由反射方传递,代表模式 0 信道上已知的额外分数频率偏移误差。每个信道探测(CS)信道的各 FAE 值应满足 - 4 ppm ≤ FAE ≤ 3.96875 ppm。
2025-11-04 16:32:26
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原创 Channel Sounding(1,2)-物理信道和包格式
每个比特序列直接由随机数生成器的有序比特输出构成:生成器输出的第一个比特作为该序列的第 32 位(最高有效位),第二个比特作为第 30 位,以此类推,最后一个比特作为该序列的第 0 位(最低有效位)。信道探测(CS)使用一种特定的调制比特序列,称为 CS_SYNC。随机序列直接由随机数生成器(DRBG)的有序比特输出构成:生成器输出的第一个比特占据该字段的最高有效位(即等于随机序列长度减 1 的比特位置),生成器输出的最后一个比特占据位置为 0 的最低有效位,具体如图 2.6 所示。
2025-11-04 10:59:35
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原创 channel sounding(4.3)-接口协议-Channel Sounding steps
在 T_IP2 之后,反射方先发送一个信道探测音(CS tone),随后发送一个 CS_SYNC(记为 CS_SYNC_3_R),具体流程如第 2.6 节所述。该 CS_SYNC 的持续时间(记为 T_SY)需符合第 2 节中描述的定义,同时也取决于所使用的 CS_SYNC 物理层(CS_SYNC_PHY)。在 T_IP1(空闲周期 1)之后,反射方应从发送 CS_SYNC(信道探测同步信号)开始,传输其 CS_SYNC_0_R(反射方在模式 0 下的信道探测同步信号)。
2025-11-03 16:56:56
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原创 CORDIC算法原理和仿真解析(2)-圆坐标系统向量模式
向量模式的原理其实通过旋转模式的介绍应该已经非常清楚其核心就是伪旋转这里不再赘述,向量模式掌握核心要点是给定一个向量的坐标 (x, y),通过迭代旋转使 y 分量逼近 0,那么伪旋转过程的累计角度就是向量的角度,x轴的坐标就是向量模长,同时还需要两个问题,第一个问题是向量模式要得到正确的模长,因此需要对伪旋转结果做模长补偿;在旋转模式下,我们给定一个目标角度 θ,并从一个初始向量(通常为 (1, 0))开始。在向量模式下,我们给定一个向量的坐标 (x, y),通过迭代旋转使 y 分量逼近 0。
2025-10-29 17:51:46
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原创 CORDIC算法原理和仿真解析(1)-圆坐标系统旋转模式
在圆周系统下, CORDIC 算法解决了三角函数的计算问题,其中圆周系统又分旋转模式和向量模式,试想如下场景如图1:1.已知P点的坐标xpxp(x_p,x_p)xpxp和角度α\alphaα,Q点是P点逆时针旋转角度θ\thetaθ,如何求Q点的坐标xQyQ(x_Q,y_Q)xQyQ?2.已知P点的坐标xpyp(x_p,y_p)xpyp如何求角度α\alphaα?
2025-10-28 19:30:01
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原创 蓝牙RF物理层测试规范-接收端(1)-笔记
若被测设备(IUT)的 MAX_RX_LENGTH(最大接收长度)大于 37 字节,在测试仪至少发送 1500 个数据包的情况下,分组差错率(PER)需优于第 6.4.1 节规定公式计算得出的数值。若被测设备(IUT)的 MAX_RX_LENGTH(最大接收长度)为 37 字节,在测试仪至少发送 1500 个数据包的情况下,分组差错率(PER)需优于 30.8%。对于 1 Ms/s 的符号速率,接收器相对于接收频率的镜像频率(fimage)由设备制造商以 IXIT(仪器可交换信息传递)值的形式声明。
2025-10-11 15:50:34
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原创 深入剖析BLE蓝牙数据收发处理
**深入剖析BLE蓝牙数据收发处理**简介蓝牙基本架构1 开启BLE的广播2 常见芯片的基本架构3 基带的功能4 基带封装广播的空口数据包如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX数学公式新的甘特图功能,丰富你的文章UML 图表FLowchart流程图导出与导入导出导入简介我将通过一个BLE蓝牙广播的例子,深入的解释蓝牙数据从controller到rf天线发送到空中这个路径的数据是如
2021-10-16 16:05:08
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