首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
在介绍了第三代移动系统离散时间基带传输模型的基础上,介绍了3种实现多用户信道估计的方法,即子空间法,导引信道估计法和迭代判决法,通过对信道仿真,得到3种方法的无线信道响应标准差,最后对3种方法的性能进行分析和比较。  相似文献   

2.
提出1种基于舍弃法的Nakagami衰落信道仿真方法,仿真了Nakagami概率密度函数(pdf)和累计分布函数(cdf),仿真曲线结果很好地拟合Nakagami衰落信道的理论值.同时给出了此法与3种经典方法--Brute force法,正弦求和法和逆变换法的比较,比较结果得出舍弃法是一种快速、易懂、有效仿真 Nakagami衰落信道仿真方法.  相似文献   

3.
刘蕾蕾 《科技信息》2011,(31):54-54
研究无线信道的传播特性并建立信道模型,是构建无线通信系统的基础。本文介绍了无线信道建模的研究方法及其分类,并介绍了几种经典的信道模型。  相似文献   

4.
正弦波叠加法是生成衰落信道的有效方法,但生成高效率的信道模拟器需要以牺牲模拟器精度为代价。本文结合查表法和三角函数快速生成法对现有高精度平坦Rice信道模拟器进行改造,设计了一种高效平坦Rice信道模拟器。理论分析和仿真结果表明:该模拟器能在精度基本保持不变的情况下大幅度减小运算复杂度,提高仿真效率,有较强的实用性。  相似文献   

5.
刘志敏  徐凤英 《科技信息》2010,(6):244-244,246
本文介绍了移动Ad hoc网络的概念,分析了其信道共享方式。从而引出了无线ad hoc网络中存在的隐终端和暴露终端问题,并介绍了信道RTS-CTS握手法、忙音检测法、功率控制方法和基于有向天线的方法,并提出相应的改进措施。  相似文献   

6.
针对无线物理层安全技术中的信道衰落特性,研究了功率检测法和信道冲激响应法2种常见的信道特征提取方法,分别建立了数学模型,并分析了2种方法之间的关系,阐明各自的特点.在此基础上,采用这2种方法计算了通信双方提取特征量的平均互信息,并将此作为度量,对比了两者的密钥提取效率.仿真结果表明,功率检测法得到的接收波形有效反映了信道的衰落特性,且与载波频偏无关,但其密钥提取效率较低.此外,在LTE无线信道环境中对2种方法进行了仿真比较.结果表明,信道的移动性与可提取的密钥速率有关,且对2种方法的影响程度存在差异.  相似文献   

7.
首先建立了适用于不同海情级、不同频段的海上船舶间通信时的多径信道模型,针对SC-FDE系统在海上多径信道上的传输,研究了基于压缩感知的稀疏信道估计方法,利用CHU序列作为导频设计了一种Toeplitz循环矩阵作为压缩感知的测量矩阵,结合稀疏度自适应匹配追踪信号重构算法提出了T-SAMP算法,分析比较了T-SAMP、正交匹配追踪算法和最小二乘法3种算法的归一化均方误差和误码率性能.仿真结果表明提出的T-SAMP算法可以在未知稀疏度的情况下对信道进行准确估计,比正交匹配追踪算法更具有实用性,而且获得了比最小二乘法更好的信道估计性能,且需要的导频数量较少,提高了频带利用率.  相似文献   

8.
海洋声信道是一种复杂的时-空-频变参信道,信道估计的准确程度直接影响着整个系统的性能。本文首先分析了水下声信道估计的基本方法,介绍了基于DFT的信道估计算法,并重点介绍了离散余弦变换(DCT)的插值算法,最后在仿真得到的水声信道模型下对两种算法性能进行了仿真。基于DCT的信道估计算法在水声信道时延为非整数倍采样间隔时可有效抑制信号的频谱泄露问题,从而改善系统的性能,更加适合于时变的水声信道。仿真结果表明该算法在改善系统性能方面优于基于DFT的信道估计算法。  相似文献   

9.
首先介绍了基于CDMA2000系统中Rake接收机的信道估计方法,然后将Turbo原理引入信道估计,针对CDMA系统提出了2种迭代信道估计方法,通过使用Rake接收机或解码之后的软信息来改善整个CDMA系统的性能,对CDMA系统中联合运用信道估计与解码技术进行了研究,由于联合信道估计与解码技术可以利用通道系统不同模块之间的“软信息”交换,从而有效提高信道估计准确程度和解码器的性能,仿真结果表明,利用解码之后的软信息来修正信道估计的方法较传统的Rake接收机中的信道估计方法性能有较大改善,在误码率为10^-3左右时,可以提高大约2dB。  相似文献   

10.
阈下信道是信息隐藏技术的一种重要的实现方式,同时也为很多其他应用提供了良好的平台.本文介绍了ElGamal签名方案以及基于该方案构建阈下信道的方法,提出了一种安全构造阈下信道方案,该方案可以成功阻止第三方对阈下信道的检测.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号