一种基于循环延迟分集的MIMO-OFDM空时频编码,邵婷婷,盛豫,本文结合空时编码和循环延迟分集技术,提出一种新的空时频编码方案,该编码是一种有效的传输分集策略。将该方案与一般的STC-OFDM系�
2022-07-21 14:49:09 240KB 空时码
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人工智人-家居设计-波束成形-分集混合式智能天线接收技术的研究.pdf
2022-07-04 11:05:05 1.32MB 人工智人-家居
WCDMA中的STTD发射分集及其检测方法 1、 概述 移动通信中的无线电波在传播过程中会受到障碍物和反射体的影响,形成反射波、折射波和散射波。经过不同路径的无线电波相互干扰,会导致接收信号强度的大幅度变化,这种现象称为快衰落。分集技术能够克服快衰落引起的接收信号强度的大幅度变化,保证信息的高质量和高可靠性传输。 发射分集是通过在空间上分离的两条天线来发射信号,来提高接收侧的接收灵敏度。在下图中,尽管收到的接收无线信号会相互干扰,但合并来自两条天线的信号可以提高接收质量。 图1、发射分集示意图 WCDMA中使用的发射分集包括开环发射分集和闭环发射分集。开环发射分集有TSTD(Time Switched Transmit Diversity:时间切换传输分集)和STTD(Space Time Transmit Diversity:空时发射分集)两种。TSTD仅用于同步信道(SCH),而STTD可用于除SCH以外的所有其他下行物理信道。本文着重介绍STTD发射分集的原理和检测方法。 2、 STTD发射分集及相关内容 2.1、QPSK与16QAM调制模式下STTD编码方式 对于QPS
2022-06-27 19:07:23 655KB WCDMA中的STTD发射分集及
大气湍流引起的光强闪烁使得自由空间光通信(FSO)系统性能恶化,而分集接收技术可有效改善这一影响。为进一步分析分集接收技术对相干接收系统性能的影响,基于二进制相移键控(BPSK)调制和外差相干接收技术,建立了Gamma-Gamma大气湍流信道模型下自由空间光通信分集接收系统模型。在不同大气湍流强度和接收天线数情况下,分别采取最大比合并(MRC)、选择合并(SC)和等增益合并(EGC),分析了对应的系统误码率(BER)和通信中断概率(OP),并与相同接收口径下的传统单天线接收系统的性能进行了比较。结果表明:MRC、EGC分集接收对大气湍流下的相干通信系统性能有明显改善,而SC分集接收仅当平均信噪比低于某一阈值时对相干通信系统的性能有所优化。
2022-06-18 19:22:54 4.41MB 大气光学 大气湍流 相干光通 分集接收
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分享一个自写自用的B站分集视频教程集数时长统计小工具。这个APP可以用于统计分集视频教程的第m集到第n集的总集时长,我一般用来统计B站的视频教程剩余所有集数的时长,以便安排学习时间。 使用方法:1.输入复制的链接并点击加载链接按钮。2.链接加载完成后输入集数和倍速并点击统计按钮。 软件运行实例:
2022-05-20 14:05:40 1.27MB B站分集 视频教程 时长统计程序
频率分集阵列发射波束图仿真,发射波束具有距离-角度耦合性,发射波束图最大值周期性出现,周期等于c/Deltaf。另外,提供了仿真所用的参考文献。(Transmit beamforming of frequency diverse array is range-angle dependent and its maximam is periodic occurrence. the period is equal to c/Deltaf. besides, the references are provided.)
2022-05-18 11:22:30 1.78MB 频率分集阵列 发射波束图
使用了第一种接收方式,实现了频率分集阵列雷达的波束形成。
该资料详细的阐述了在移动通信中采用的先进通信技术,以及开衰落技术,多径衰落,分集接收技术等都在该资料中有详细的介绍
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[doc格式] 协作分集OFDM系统的混合排序子载波配对算法.doc
2022-05-08 19:06:47 42KB 算法 文档资料
由于码间干扰的影响,导致可见光通信系统的误码率提升。为此,提出了一种基于人工神经元网络(ANN)的 接收系统,采用角度分集接收技术采集信号,并通过神经元网络对所获得的多组数据进行合并优化构成总的输出 信号。该接收系统可以有效地降低码间干扰对系统的影响,提高接收信号的信噪比(SNR),降低系统的误码率 (BER)。采用Matlab 软件模拟仿真信号传输实验以验证该系统的性能及优越性。仿真结果表明,在信源与环境的 信噪比相同情况下,基于神经元网络均衡处理的分集接收系统误码率比传统的使用单输入单输出(SISO)技术的系 统误码率更低,并且可以减弱码间干扰所带来的影响。优化了可见光通信(VLC)系统的信道性能,具有广阔的应用 前景。
2022-05-06 15:05:02 3.2MB 光通信 可见光通 人工神经 角度分集
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