AWGN信道

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DQPSK信号在AWGN信道下的非相干检测
该项目实现了DQPSK信号在加性高斯白噪声(AWGN)信道下的非相干检测,并提供MATLAB代码。该实现参考了K Vasudevan所著《数字通信和信号处理》一书中的第2.6节。
AWGN信道中的CDMA多用户多路访问
介绍了一种在加性高斯白噪声信道中,使用码分多址(CDMA)实现两个用户多路访问的MATLAB程序。程序步骤如下: 将输入比特转换为双极性比特,其中1映射到1,0映射到-1。 为每个比特生成100个样本,绘制双极性不归零(NRZ)格式的基带信号。 对信号进行二进制相移键控(BPSK)调制,其中载波频率与比特率相匹配。 使用线性反馈移位寄存器(LFSR)生成伪随机序列(PN码),码片速率为比特率的10倍。
Matlab中AWGN信道下LDPC码的密度演化近似方法
在Matlab和GNU Octave中,使用密度演化方法进行AWGN信道下LDPC码的近似解码阈值优化。主要基于互逆信道逼近(RCA)和高斯演算,结合S.-Y.Chung等人的研究成果,该方法可在保持低密度奇偶校验码设计准确性的同时,显著提高运算效率。
基于粒子传播的LDPC解码中AWGN和BSC模型的信道噪声估计
在AWGN和BSC模型中,使用基于粒子的信念传播进行LDPC解码的信道噪声估计。本代码基于已发表的期刊论文,并进行了进一步改进,删除了参数\lambda以减少自由参数数量。虽然未经优化,PBP估算器仍可能在速度上存在一些限制。若要使用本代码,请引用我们在IEEE TCOM上发表的相关论文。详细引用包括以下论文:L. Cui、S. Wang、S. Cheng、M. Yeary,“使用基于粒子的信念传播的自适应二进制Slepian-Wolf解码”,通信,IEEE交易,59 (9),2337-2342,2011年9月;S. Wang、L. Cui、S. Cheng、Y. Zhai、M. Yeary、
利用Matlab开发LDPC编码仿真器在AWGN信道中进行PSK调制
利用Matlab开发LDPC编码仿真器,模拟在AWGN信道中采用PSK调制的情况。
在AWGN信道中BPSK的误比特率性能仿真与相干解调
这个程序设计仿真BPSK在具有相干解调的AWGN信道中的误比特率性能,以评估其在不同信噪比条件下的表现。该程序采用了一种无循环语句的方法来实现算法,确保了计算效率和准确性。
16QAM在AWGN信道中的误码率比较理论与模拟-MATLAB开发
用于模拟传输和接收16-QAM调制的脚本。在该脚本中,使用16QAM调制,通过在AWGN信道中传输数据,计算和对比了误码率(BER)和符号错误率(SER)。符号错误率通过模拟结果得出,与理论描述有较好的吻合。详细的理论计算过程可参照以下资源:dsplog帖子。
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。
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
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。