随笔分类 - 无线通信
摘要:频率偏移主要是指接收端的基带信号频谱与发射端的基带信号频谱发生了偏移, 主要由硬件(晶振)误差和多普勒频移引起 假设发送端的基带信号为 $$ s(t)=\sum_{i=0}^{N-1} a_{i} \mathrm{e}^{\mathrm{j} 2 \pi i \Delta f t} $$ 其采样序列
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摘要:假设发送信号为 \[ x\left( t \right) = {\mathop{\rm Re}\nolimits} \left\{ {s\left( t \right){e^{j2\pi {f_c}t}}} \right\} \] 其中 ${s\left( t \right)} \(是\){x\le
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摘要:1 慢衰落信道 对于慢衰落信道,需要考虑中断信道容量。此时信道的瞬时信噪比在一段传输的时间内是恒定的,经过这段时间后相应的衰落变成另一个值。对于下面通信模型 \[ y=hx+w \] 如果此时发送端知道这段时间的$h$,就能以速率$R=B\mathrm{log}_2(1+\frac{P|h|2}{\
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摘要:1 深度学习解调思路 对于 \(M\)-QAM 解调而言,可以将其看成一个多分类问题,比如 16QAM 的解调就可以看成一个 16 个类别的分类问题。每次将接收到的信号作为神经网络的输入,神经网络的输出将其分类为$M$个调制符号中的一个,从而实现 \(M\)-QAM 的解调。 由于这个 16QAM
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摘要:1 仿真结果 参数设置: 信噪比:0~10dB 码元个数:1000000 调制方式:QPSK 格雷码和非格雷码的星座图: 仿真结果: 对于 QPSK 有格雷码和非格雷码两种编码方式,这里只需要改变从 bit 流映射成调制符号的方式就可以了。对于这两种编码方式其实其误码率性能是一样的,因为对于 QPS
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摘要:1 实验原理 在本实验中均是假设的准静态平坦衰落,即多径中每个径到达的时间差都 差不多,远小于一个符号的码元周期。而且信道随时间变化比较慢,在一个时 间选择性衰落的周期内。这样经过信道的相移就可以准确估计出来,首先根据 上个实验已知 BPSK 调制在 AWGN 信道下的误码率为: \[ P_{e}=
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摘要:1.1 单边带信号与 IQ 调制 1.1.1 单边带信号的产生 双边带信号占用带宽比较多,造成很大的浪费。假设双边带信号的频谱为 \(S\left( \omega \right)\),把两倍的阶跃信号与基带信号的频谱相乘,可以得到基带的单边带信号: \[ {S_ + }\left( \omega \
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摘要:1 实验原理 通信业务量分析就是利用Relang B公式或C公式。确定业务量、中继线(或信道)数量和阻塞概率(或呼叫等待概率)之间的关系式。业务量理论就是用来设计在一定的服务等级上,能够处理一定呼叫容量的服务系统,目的是使固定数量的中继线路或信道可为一个数量更大的、随机的用户群体服务。 Erlang
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摘要:1 实验原理 Dijkstra(狄克斯特拉)算法用于计算通信网中指定节点到其他各节点的最短路径,简称D算法。Dijkstra算法的大致思路是,先把距离初始节点最近的节点找到,加入置定节点集$\rm{G_p}\(,再以这个节点为基础寻找下一个节点,每找到一个节点都加入到置定节点集\)\rm{G_p}$
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摘要:0 天线概述 理想化各向同性天线(点源) 全向天线和各向同性天线不是一回事。如果水平方向切出来是个圆的话,这种方向性天线称为全向天线;只有理想的点源是各向同性的,是个理想化抽象的天线,其三维方向图是球体,即在空间各个方向具有相同的的辐射强度。 方向性天线的方向图 天线的增益(G) 若某个无损耗的方向
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摘要:本来天真的以为 \(h_{i,j}\) 就是发射端第 \(i\) 个天线和接收端第 \(j\) 个天线之间的固定通道连接,后来在看一篇Millimeter-Wave通信论文时候发现这每一个 \(h_{i,j}\) 就应该相当于一个子信道,也是由一堆不同的路径叠加而成的。发现好几篇与毫米波相关的论文使
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