论文仿真原型程序,仿真四种(ZF,ZF-SIC,MMSE,MMSE-SIC) Vblast接收的检测性能,绘制误比特率~信噪比曲线。 发端初始化=============================================================== 发射天线数tx,接收天线数rx,发射矩阵长度L(帧长)
标签: MMSE-SIC Vblast ZF-SIC MMSE
上传时间: 2017-06-22
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一个四用户的扩频通信系统,扩频增益为N=16,采用Walsh码进行直接序列扩频,BPSK调制,无线信道为AWGN信道。在接收端进行解扩,解调,判决,通过仿真得到其中一个用户的误比特率与信噪比的仿真结果。
上传时间: 2013-11-30
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CAN (Controller Area Network)是一种串行通信协议,能够有效地支持分布式实时控制,具有很高的安全性。它的应用范围从高速网络到低成本的多路复用布线。在汽车电子领域,发动机控制单元、传感器、防滑系统等均使用CAN连接,比特率可达1mbit /s。与此同时,在汽车车身内安装电子元件,如灯组、电动车窗等,以取代其他需要的线束,也是具有成本效益的。
标签: can总线
上传时间: 2021-10-18
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JPEG2000是由ISO/ITU-T组织下的IECJTC1/SC29/WG1小组制定的下一代静止图像压缩标准,其优良的压缩特性使得它将具有广泛的应用领域。JPEG2000算法非常复杂,图像编码过程占用了大量的处理器时间开销和内存开销,因而通过对JPEG2000算法进行优化并采用硬件电路来实现JPEG2000标准的部分或全部内容,对加快编码速度从而扩展其应用领域有重要的意义。 本文的研究主要包括两方面的内容,其一是JPEG2000算术编码器算法的研究与硬件设计,其二是JPEG2000码率控制算法的研究与优化算法的设计。在研究算术编码器过程中,首先研究了JPEG2000中基于上下文的MQ算术编码器的编码原理和编码流程,之后采用有限状态机和二级流水线技术,并在不影响关键路径的情况下通过对算术编码步骤优化采用硬件描述语言对算术编码器进行了设计,并通过了功能仿真与综合。实验证明该设计不但编码速度快,而且流水线短,硬件设计的复杂度低且易于控制。 在研究码率控制算法过程中,首先结合率失真理论建立了算法的数学模型,并验证了该算法的有效性,之后深入分析了该数学模型的实现流程,找出影响算法效率的关键路径。在对算法优化时采用黄金分割点算法代替原来的二分查找法,并使用了码块R-D斜率最值记忆和码率误差控制算法。实验证明,采用优化算法在增加少量系统资源的情况下使得计算效率提高了60%以上。之后,分析了率失真理论与JPEG2000中PCRD-opt算法的具体实现,又提出了一种失真更低的比特分配方案,即按照“失真/码长”值从大到小通道编码顺序进行编码,通过对该算法的仿真验证,得出在固定码率条件下新算法将产生更少的失真。
上传时间: 2013-07-13
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(1)请推导出单径瑞利信道中的BPSK相干解调的理论误码率性能,并画出比特信噪比与误码率的关系曲线。 (2)在单径瑞利信道中,请设计一种时分的导引辅助的信道估计方法,用Simulink进行仿真,测量BPSK的误码率性能,画出比特信噪比与误码率的关系曲线,并与(1)的曲线进行对比。
上传时间: 2017-01-25
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经典turbo码的编码过程该文件夹中的SC_TurboIC_MIMO_0524.m是将我turbo的编译码模块替换原来B3G系统中的turbo编译码模块而重新得到的. 定点仿真得,在比特信噪比>=0.5db时,经过一次大迭代,误码率接近0 当然,要得到更精确的结果,需要更多的仿真.
标签: turbo SC_TurboIC_MIMO 0524 B3G
上传时间: 2014-11-24
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该文件夹中的SC_TurboIC_MIMO_0524.m是将我turbo的编译码模块替换原来B3G系统中的turbo编译码模块而重新得到的. 定点仿真得,在比特信噪比>=0.5db时,经过一次大迭代,误码率接近0 当然,要得到更精确的结果,需要更多的仿真.
标签: turbo SC_TurboIC_MIMO 0524 0.5
上传时间: 2013-12-05
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QAM调制的基本原理 QAM调制实际上是幅度调制和相位调制的组合。相位 + 幅度状态定义了一个数字或数 字的组合。QAM的优点是具有更大的符号率,从而可获得更高的系统效率。通常由符号率 确定占用带宽。因此每个符号的比特(基本信息单位)越多,效率就越高。
上传时间: 2017-05-31
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GB-T4677.9-1984 印制板镀层空隙率电图象测试方法
上传时间: 2013-04-15
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GB-T4677.21-1988 印制板镀层孔隙率测试方法 气体暴露法
上传时间: 2013-08-05
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