SISO零碎的多径瑞利信道理想信道估计代码,用于获取多径信道的理想信道
2021/4/9 12:41:35 2KB SISO 多径瑞利信道
1
这是帮别人做毕业设计的代码,次要是验证OFDM是如何抗多径干扰的,代码采用了802.11a标准,采用了两种调制方式,QPSK,16QAM做的仿真,是可以运行的,最终有运行figure,
2019/11/15 15:52:48 4KB OFDM 抗多径干扰
1
无线信道衰落模型包括一条LOS的多径衰落模型
2020/11/12 5:10:03 219B 莱斯衰落 matlab
1
代码分别对多径多普勒信道进行了时域和频域的分析,通过观测时间的不同展示了信道时间选择性衰落和频率选择性衰落,适合初学者理解
2020/3/12 17:20:40 1KB 多径信道 多普勒频移 matlab
1
matlab的瑞利衰落信道仿真:由于多径和移动台运动等影响因素,使得移动信道对传输信号在时间、频率和角度上造成了色散,如时间色散、频率色散、角度色散等等,因而多径信道的特性对通信质量有着至关重要的影响,而多径信道的包络统计特性成为我们研究的焦点。
根据不同无线环境,接收信号包络一般服从几种典型分布,如瑞利分布、莱斯分布和Nakagami-m分布。
在本文中,专门针对服从瑞利分布的多径信道进行模拟仿真,进一步加深对多径信道特性的了解。
2019/10/22 3:11:14 278KB matlab 信道仿真
1
正交频分复用(OFDM,OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)技术可以出色的对抗抗多径衰落、消除码间干扰且具有极高的频谱利用率。
此外它还采用了快速傅立叶变换,大大降低了收发机的实现复杂度,因此被广泛地应用于HDSL、ADSL、DAB、HDTV、WLAN等领域中。
但是,目前OFDM技术还有很多关键问题没有得到有效解决,如对频偏敏感、高峰均功率比问题等,这些都限制了OFDM技术的近一步广泛应用。
本论文主要围绕自适应压扩法降低峰均功率比问题展开论述,并利用matlab软件完成了仿真。
主要做了以下工作:论文首先回顾OFDM发展历程,说明了该技术的优缺点,讲解了OFDM技术原理,介绍了OFDM信号的产生过程,并对OFDM信号的收发机制进行了仿真。
接着,给出峰均功率比的定义和分布,分析了产生高峰均值的原因,简要地介绍了其它预畸变方法,如限幅法,峰值加窗,传统的压扩技术。
最后,分析自适应压扩法降低PAPR的功能,并用matlab完成相关仿真。
2017/5/20 19:49:40 1.18MB 自适应压扩法 PAPR 峰均比 OFDM
1
多径信道matlab代码多径信道
2015/3/5 17:03:24 40KB 多径
1
在OFDM系统模型的基础上,用MATLAB语言对系统进行了仿真。
仿真结果表明:1.多径衰落越严重,信道误比特率越高。
2.添加CP长度大于等于多径时延减一时,系统即可以达到明显的抗ISI功能提升。
3.信道系数精确已知的情况下,系统的误比特率功能优于信道频域系数未知并采用MMSE估计的情况。
2017/7/14 4:26:54 7KB MATLAB
1
matlab仿真通讯原理多径衰落《通讯原理》,多径衰落,很好的、
2018/8/4 21:05:31 22KB matlab 仿真 通信原理 多径衰落
1
该代码对一个工夫频率双衰落信道进行了仿真,刻画出了其二阶统计特性。
2015/10/17 6:18:41 906B 多径 信道 matlab
1
共 57 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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