通过Matlab模拟了随机产生的一定概率分布的信号序列,叠加高斯噪声后利用最大后验概率(MAP)检 测到的误码率,做出BER~SNR曲线,并与理论计算得到的曲线进行比较,两者吻合
2022-05-17 10:15:49 126KB SNR
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LTE QPSK、QAM16 以及 QAM64调制下 EbNo 与 误码率BER之间的仿真关系图
2022-05-14 14:06:49 3KB matlab LTE调制解调仿真
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该模型代表了 Matlab Simulink 中 BPSK 系统的基带仿真。 它包括一个伯努利二进制发生器,产生一个二进制序列{1,0,1,1,0},采样和保持对比特序列进行采样,基带BPSK调制器将序列转换成{-1,1}形式,AWGN信道为了在信号//位中引入噪声,解调器包括将噪声样本积分到采样时间(即1s)的离散时间积分器、将信号转换为{1,0}形式的查找表、计算误差块BER。 simulink 文件用于运行模型,该模型给出仿真和理论的 BER 曲线。 早期的模型不使用这种解调,他们直接使用 BPSK 基带解调器块。
2022-05-14 06:42:36 121KB matlab
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2PSK调制解调与误码率分析matlab的程序
2022-05-11 16:37:20 6KB matlab 文档资料 开发语言
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使用matlab进行仿真,多径衰落信道下的OFDM系统的多种均衡方式的误码率比较。ZF、MMSE、LMS实现的DFE
2022-05-06 18:09:20 3KB matlab OFDM ZF DFE
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误码率(BER)是非对称限幅光正交频分复用(ACO-OFDM)的一项重要性能指标,子载波个数是影响这一性能指标的重要因素。通过理论推导及仿真证明的方法,分析了子载波个数对光域单边带ACO-OFDM信号在单模光纤中传输时系统误码率的影响。结果表明,在总传输速率一定时,改变子载波个数从128个到16384个,所需要的总带宽改变不超过0.775%。并在此基础上,通过实验证明了不同的传输速率下ACO-OFDM系统均存在使系统误码率最低的最优子载波个数,实验结果表明该最优子载波个数随传输速率的增加而增加。
2022-04-28 21:23:28 2.58MB 光通信 光正交频 子载波复 光单边带
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QPSK误码率随信噪比的变化波形 Matlab计算及其仿真程序源代码 QPSK误码率随信噪比的变化波形 Matlab计算及其仿真程序源代码
2022-04-28 16:41:24 1KB QPSK误码率计 matlab
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在瑞利衰落信道上绘制 BPSK 和 DEPSK 方案的 BER。
2022-04-27 16:42:09 123KB matlab
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qpsk误码率matlab代码802.11ad-phy-sim 该存储库包含在MATLAB 2017b中创建的IEEE802.11ad物理层(PHY)模拟器的基带模型。 它仅支持单载波PHY(SC-PHY)规范。 要运行此模拟器,需要以下MATLAB工具箱:控制系统工具箱,信号处理工具箱,DSP系统工具箱和通信系统工具箱。 所有m-或mex-文件均完全由作者制作,但Soft-sphere解码器实现最初是由维也纳工业大学在LTE Link Level Simulator中开发的,请参见: 如果使用此模拟器导致发表科学论文,请引用本页末尾的我们的工作。 简短的介绍 发射器(TX)部分的主要块如下: 数据:生成随机位流(位)。 扰码器:它用于分解长序列的1和0。 它由生成多项式定义:。 LDPC编码器:用于SC-PHY的前向纠错(FEC)方案可以使用5个编码率:1 / 2、5 / 8、3 / 4、13 / 16和7/8。 比特交织器:用于对编码消息进行交织(在比特级别上)。 调制:移位的BPSK,QPSK,16QAM和64QAM星座图。 符号阻塞:以每块448个符号的方式逐块传输数据。 保护
2022-04-17 14:48:23 11.88MB 系统开源
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各类数字调制系统仿真与误码率分析,包括matlab源码,ASK,FSK,DPSK,MDPSK等。 振幅键控(也称幅移键控),记做ASK,或称其为开关键控(通断键控),记做OOK 。二进制数字振幅键控通常记做2ASK。 对于振幅键控这样的线性调制来说,在二进制里,2ASK是利用代表数字信息“0”或“1”的基带矩形脉冲去键控一个连续的载波,使载波时断时续的输出,有载波输出时表示发送“1”,无载波输出时表示发送“0”。根据线性调制的原理,一个二进制的振幅调制信号可以表示完成一个单极性矩形脉冲序列与一个正弦型载波的乘积。
2022-04-15 18:07:47 187KB matlab 开发语言 数字调制系统