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研究论文

多径信道环境下提高无线NoC可靠性的分集方案

出版:2018年10月4日 出版历史
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    无线网络芯片(WiNoC)是克服现代多核/多核系统芯片(SoC)的多跳延迟和高功耗的最有希望的解决方案之一。然而,高效无线链路的设计面临着克服现实WiNoC信道中存在的多径传播的挑战。为了缓解这种信道效应,本文提出了一种时间差分方案(TDS),以使用半真实信道模型来提高片上无线链路的可靠性。首先,我们研究了最先进的无线收发器在不同程度的多径传播下的性能显著下降。然后,我们研究了采用标准性能指标的一些信道校正技术的影响。实验结果表明,与其他技术相比,所提出的时间分集方案显著提高了误码率。此外,我们的TDS允许在标准收发器架构无法实现的情况下建立无线通信链路。使用28 nm FDSOI技术设计的所提出的完整收发器的结果显示,在1.0V和317μm的面积下,功耗为0.63mW2。在一个时钟周期内执行全信道校正。

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    • (2018)准确的信道模型用于未来无线NoC的实际设计空间探索第十二届IEEE/ACM芯片上网络国际研讨会论文集10.5555/3306619.3306638(1-8)在线发布日期:2018年10月4日
    1. 多径信道环境下提高无线NoC可靠性的分集方案

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          封面图片ACM会议
          NOCS’18:第十二届IEEE/ACM芯片上网络国际研讨会论文集
          2018年10月
          182页
          国际标准图书编号:9781538648933

          赞助商

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          • IEEE-CAS:电路与系统

          出版商

          IEEE出版社

          出版历史

          出版:2018年10月4日

          检查更新

          作者标记

          1. 通道效应
          2. 通信可靠性
          3. 数字收发器体系结构
          4. 多径传播
          5. chip上的无线网络

          限定符

          • 研究文章

          会议

          NOCS’18
          NOCS’18:网络芯片国际研讨会
          2018年10月4-5日
          意大利都灵

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