高斯信道

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基于MATLAB的OFDM在高斯信道下的模拟实验
MATLAB环境下的OFDM技术正在高斯信道条件下进行模拟实验。
通过高斯白噪声信道的BPSK调制仿真与MATLAB实现
BPSK是一种利用二进制数字基带信号控制载波相位的调制技术,其传输过程中保持载波的振幅和相位不变。BPSK信号的调制方法包括模拟法和键控法,其中模拟法使用双极性非归零信号,而键控法则无此限制。在解调过程中,采用相干解调技术,并通过多种信道传输,包括高斯白噪声信道、瑞利信道和莱斯信道,最终实现基带数据的恢复。仿真过程中包括产生可调速率的数字基带数据,进行BPSK和QPSK调制,以及绘制信噪比-误码率曲线和星座图。理论计算与仿真结果的对比分析,以及GUI界面设计展示工作成果。
Matlab开发瑞利衰落信道仿真
Matlab开发:瑞利衰落信道仿真。利用Matlab进行瑞利衰落信道的仿真研究。
Matlab开发高斯-高斯模型中的小波处理
Matlab开发:这是与论文相关的小波处理模型的代码。
matlab高斯混合模型
matlab高斯混合模型是一种在matlab中使用的模型。
深入解析WCDMA+所有信道机制
WCDMA所有信道详解 一、引言 WCDMA(宽带码分多址)作为第三代移动通信技术的重要组成部分,在全球范围内被广泛采用。深入介绍WCDMA系统中的物理层机制及其相关的信道类型。我们将特别关注WCDMA在FDD(频分双工)模式下的工作原理和技术细节。 二、WCDMA物理层概述 WCDMA的物理层设计确保高效的数据传输和服务质量,同时减少干扰并提高频谱利用率。该层的主要任务包括扩频与扰码、传输信道与物理信道的映射等。 2.1 扩频与扰码 扩频技术是WCDMA的关键部分,通过增加信号带宽来提高系统的抗干扰能力,扩频操作主要包括以下两步:- 信道化:利用正交码(基于OVSF技术)扩展带宽,在单个信源
Matlab编程高斯方法
Matlab编程:高斯方法。高斯法。
COST-瑞利信道模型
该模型由COST259提出,包含9个抽头延迟线,每个抽头的相对时延、平均功率和多普勒频谱不同。
瑞利信道仿真实验
通过瑞利信道仿真实验,深入理解信道模型,掌握仿真结果的分析方法,为无线通信系统设计奠定基础。
SISO信道模型优化下载
该文档介绍了matlab实现的SISO信道模型,包括室内信道模型、IEEE802.11模型、Saleh-Valenzuela模型和UWB模型。每种模型都经过优化,提升性能和精确度。