文件搜罗三个子文件:小论文(败落信道下MIMO_OFDM体系信道容量阐发_黄丘林);
对于文章的部份仿真——matlab代码;下场文档;

首要基于小论文提出的公式,盘算了OFDM-MIMO体系的信道容量(N=64,即子载波数便是64),当N=1时,OFDM-MIMO体系即进化为MIMO体系。
经由比力发现,OFDM-MIMO体系的信道容量比纯挚MIMO体系的信道容量大,感兴趣的朋友能够下载学习
2023/3/23 18:14:24 301KB matlab OFDM-MIMO 信道容量
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载波原理参考电路,实际使用方案,初学载波的人很好的参考
2023/3/21 19:52:55 10KB 载波 电路 通信
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simulink的QAM包括调制解调和载波调制解调的一整套零碎
2023/3/17 18:34:28 523KB matlab simulink QAM 调制解调
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简单地引见了OFDM-UWB系统,在此基础上用matlab建立了简化的OFDM-UWB基带传输模型。
然后分析了同步对系统的影响,可知同步模块是必要的,于是分析了现有的几种同步算法。
结合OFDM-UWB系统的特点,选择了基于同步序列的同步算法,它能同时实现载波和帧同步。
然后设计了一种基于S&C算法的联合同步算法,最后用matlab实现了该算法,它能有效地降低BER,并验证了它的有效性。
2023/3/14 16:57:20 831KB OFDM 同步
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正交频分复用(OFDM)技术以其频谱利用率高、抗多径和脉冲噪声、在高效带宽利用率情况下的高速传输能力、根据信道条件对子载波进行灵活调制及功率分配的能力,并成为第四代移动通信的关键技术之一。
本课程论文次要涉及了OFDM系统中的FFT/IFFT、时钟同步、循环前缀、频偏估计、峰平比等关键技术。
压缩包中有完整代码且有word文档
2023/3/12 6:58:10 43KB OFDM 通信系统 matlab
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通过对整周模糊度搜索确定技术的理论分析,根据观测域的不同讨论了几种整周模糊度搜索技术,包括基于观测域的整周模糊度搜索!基于坐标域的整周模糊度搜索和基于模糊度域的整周模糊度搜索;并分别引见了几种搜索技术中的典型算法,如双频伪距载波相位组合法!模糊度函数法和LAMBDA算法"并重点分析了LAMBDA算法,利用马尔可夫估计,推导了GPS整周模糊度估计矢量和导航定位参数估计矢量的表达式以及相应的协方差矩阵;通过对实际的测量实验获取的数据分析来比较几种GPS整周模糊度确定算法,并对其进行了计算机仿真,认为LAMBDA算法是实现整周模糊度动态确定较为有效的算法;此外,还研究了周跳检测与修复的几种常用方法,提出了利用双频P码伪距法和载波相位变化率法来探测和修复周跳,并通过试验数据对该算法进行了验证"最后,基于COM组件设计思想设计实现了GPS分析仿真软件的功能组件)载波相位算法软件"
2023/3/8 17:34:29 5.68MB GPS,定位
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基于对频率非选择性Rayleigh衰落信道中采用ORC(orthogonalityrestoringcombining)技术的MC2CDMA系统误码率下边界的分析,提出了忽略最弱子载波(信道衰减系数最小的子载波)的改进ORC检测方案。
仿真结果表明,该方案比传统ORC在功能上有很大提高,比较接近MMSEC技术;如果忽略过多的弱子载波反而会影响用户间扩频码的正交性,引起系统功能恶化。
改进方案具有随子载波数线性增长的运算复杂度,是一种比较实用的MC2CDMA系统检测技术。
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随机产生10位的0,1序列作为原始信息比特序列,去控制载波产生相位为0和Π的正弦波作为BPSK调制信号。
经过MATLAB软件中AWGN函数仿真高斯加性噪声进行高斯信道建模,并画出高斯信道分布特性以及功率谱特性。
将BPSK调制信号经过高斯信道传输,接收方接受后利用带通滤波器滤除噪声,然后进行BPSK解调出原始信号。
此外,采用卷积码的方式进行差错控制传输,并与未进行信道编码进行码率曲线对比分析.
2023/3/6 5:58:24 4KB matlab 通信原理 高斯信道 卷积码
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1.在MATLAB中编写程序完成用Costas提取载波2.在simulink中完成用Costas提取载波
2023/3/3 16:01:19 9KB Costas 载波 同步
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本资源是实践采集的CSI数据包,有两组数据,每组3含0个子载波信号
2023/1/17 8:13:15 526KB CSI 源数据
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡