随着通信需求的不断增长,宽带化已成为当今通信技术领域的主要发展方向之一,而网络的迅速增长使人们对无线通信提出了更高的要求。为有效解决无线信道中多径衰落和加性噪声等问题,同时降低系统成本,人们采用了正交复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术。其主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在
通信原理博文相关目录:目录OFDM即正交复用正交从向量的角度看,即两个向量成直角:那向量的正交意味着什么呢?正交的向量意味着两向量之间是互不相关的,其中任意一个向量无论怎么变化,它在另一个向量上的投影始终是一个点
原创 2021-08-20 14:22:18
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一、OFDM基础OFDM是多载波数字调制技术,它将数据经编码后调制为射频信号。不像常规的单载波技术,如AM/FM(调幅/调频)在某一时刻只用单一频率发送单一信号,OFDM在经过特别计算的正交频率上同时发送多路高速信号。这一结果就如同在噪声和其它干扰中突发通信一样有效利用带宽。传统的FDM(复用)理论将带宽分成几个子信道,中间用保护频带来降低干扰,它们同时发送数据。例如:有线电视系统和模拟无线广
转载 精选 2014-03-20 09:23:51
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通信原理博文相关目录:目录OFDM即正交复用正交从向量的角度看,即两个向量成直角:那向量的正交意味着什么呢?正交的向量意味着两向量之间是互不相关的,其中任意一个向量无论怎么变化,它在另一个向量上的投影始终是一个点,而如果它们不是正交,而是有一定的倾斜,那么一个向量的变化,其在另一个向量上的投影就会不断变化。换句话说,就是两向量之间有关联。上面是一种正交的定义,关于正交的定义还有如下一种:在n...
原创 2022-04-14 14:22:41
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%用MATLAB实现OFDM调制、解调,其中假设OFDM信号包含6个子载波 %这里只是简单地说明了OFDM调制的方式,因此略去了交织、加窗等部分。 %OFDM是正交复用 %还是在帮《无线通信的MATLAB和FPGA实现》给的程序debug clear all; c=6; %子载波个数 bits=
原创 2021-06-03 11:01:22
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文章目录前言一. 窄带与宽带二. 复用和多载波调制 前言OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing, 正交复用) 技术,是4G LTE系统中的最核心技术之一, 其最核心的优势是可以很好地应对多径干扰。 随着5G时代的到来, 6G也被提上议程。 通信系统在未来势必往着速率更快, 带宽更高的方向发展, 而OFDM技术作为应对宽带场景的最有
|OFDM文章第1篇|班长说:深入了解5G,4GLTE的物理层技术,需要有一定OFDM基础。 图1 5G来了 正交复用OFDM,Orthogonal Frequency-Division Multiplexing。目前正在使用的4GLTE网络,使用的下行多址技术为OFDMA,上行多址技术为SC-FDMA,单载波复用。OFDMA,其中A为Acesss,接入的意思。和时分多
# 如何实现Python多路信道仿真 ## 整体流程 ```mermaid journey title 整体流程 section 确定需求 section 数据准备 section 信道建模 section 仿真实现 ``` ## 步骤与代码 ### 1. 确定需求 在开始编写代码之前,首先要明确需求,确定要实现的功能和目标。 ### 2. 数据
原创 2024-05-19 05:24:46
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复用、时分复用、码复用和空复用的区别
原创 2023-01-03 14:28:04
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目录1. 无线通信的基本原理2. 空间复用--小区制3. 时分复用--TDM4. 复用--FDM:区分有保护间隔的不同点的频谱5. 正交复用--OFDM:区分部分重叠的不同点的子载波的信号6. 空复用--多天线MIMO7. 码复用--CDM
# Python实现多路复用 (FDM) 的科普 多路复用(Frequency Division Multiplexing, FDM)是一种带宽利用技术,主要用于在同一通信介质上同时传输多个信号。FDM利用不同的频率将信号开,从而使得多个信号可以在同一时间内传输而互不干扰。这项技术广泛应用于广播、电话和网络通信等领域。 ## FDM的基本原理 FDM通过将总可用频带划分为多个子频带
原创 10月前
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(1) 参数初始化程序仿真程序中需要初始化的参数如下:采样频率:20MHz包含数据的子载波数目:5:{0,0,1+j,0,0,0,-1-j,0,0,0,1+j,0,
原创 2022-10-10 15:24:51
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  目录 前言: 第1章 OFDM的系统模型 1.1 符号间干扰概述 1.2 OFDM的理论系统模型与实际实现模型 第2章 OFDM的数字实现 第3章 OFDM是如何对抗多径效应的 第4章 OFDM的基本参数设计 第5章 OFDM的无线资源管理: 正交频分多址 第6章 OFDM的应用 前言:   第1章 OFDM的系统模型 1.1 符号间干扰概述 同一个发送信号,不同传输路径,到达接收机的
原创 2021-07-26 10:55:01
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前言导读: LTE无线通信的核心技术:OFDM正交复用是比较难理解的技术点,网络中已经有很多大量的介绍,也有不少相对不错的图文并茂的解读。然而,网络中对OFDM的阐述,有两点不足:(1)大多是理论层面,没有结合实际;(2) 各个知识点是分散的,没有把物理层帧、时资源RE、QAM调制、OFDM正交复用、快速傅里叶变换、CPRI传输、IQ调制、射频调制有机串联起来。 QAM是单载波数字调
原创 2021-07-27 13:38:10
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无监督分箱法:等距划分、等划分等距分箱从最小值到最大值之间,均分为 N 等份, 这样, 如果 A,B 为最小最大值, 则每个区间的长度为 W=(B−A)/N , 则区间边界值为A+W,A+2W,….A+(N−1)W 。这里只考虑边界,每个等份里面的实例数量可能不等。等分箱区间的边界值要经过选择,使得每个区间包含大致相等的实例数量。比如说 N=10 ,每个区间应该包含大约10%的实例。以上两种算
SDM(空复用)FDM(多路复用)TDM(时分多路复用)WDM(波分多路复用)   复用(FDM,Frequency Division Multiplexing)就是将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道),每一个子信道传输1路信号。复用要求总频率宽度大于各个子信道频率之和,同时为了保证各子信道中所传输的信号互不干扰,应在各子信道之间设立隔离带,这样就保证了各
转载 精选 2009-08-24 10:39:01
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目录第1章 物理层架构1.1 物理层内部功能协议栈1.2 5G NR下行选项A1.3 5G NR下行选项B1.4NR的物理层数据处理过程概述第2章 本文要解决的问题?第3章 传统的复用FDM与解复用回顾3.1
原创 2021-07-26 11:04:22
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1.算法描述信道为Rayleigh衰落信道下的性能分析和Nakagami-m衰落信道下的性能分析。本课题我们采用的仿真参数如下:    simulink仿真模型如下所示:    跳是最常用的扩频方式之一,其工作原理是指收发双方传输信号的载波频率按照预定规律进行离散变化的通信方式,也就是说,通信中使用的载波频率受伪随机
设数据速率为100bps,数据调制采用2FSK方式,频率间隔为100Hz。跳频频点为32个,调频频率间隔为50Hz,调频速率为50跳/S。设以伪随机整数控制跳的载频,接收机中解跳所用的本地恢复载波理想地跟踪了发送载波频率变化。新到设为AWGN信道。该系统属于一个慢跳扩频系统。跳输出信号带宽约为Hz,其等效低通信号频率变化范围为-800——800Hz。为了使仿真观测范围达到-2000——200
复用、时分复用和码复用 复用(FDM):按频率划分的不同信道,用户分到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带,可见复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源(带宽指频率带) 时分复用(TDM):按时间划分成不同的信道,每一个时分复用的用户在每一个TDM帧中占用固定序列号的间隙,可见时分复用的所有用户是在不同时间占用同样的频带宽度 码复用(C
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