在擴頻通信中,Rake接收是抵抗多徑衰落的有效方法。本文首先介紹無線移動通信的信道特性,然后對Rake接收的基本原理和接收機結構進行詳細描述,并對Rake接收性能進行了仿真比較。仿真結果表明,在多徑信道條件下,Rake接收方式能很好的改善接收系統誤碼性能;采用GOLD序列擴頻比m序列擴頻方式時,Rake接收方法性能提高的更明顯。
上傳時間: 2013-11-16
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FM 接收機測試方法: 為了接收性能的比較及評價,作為規定測試方法。另外,FM MPX 立體聲接收機也適用于此測試方法
上傳時間: 2014-01-13
上傳用戶:songyue1991
:首先介紹了DS--UWB系統的的發射與接收模型,然后分析了利用滑動相關法對信道進行估訃,并巾此給出 了不同RAKE接收機RAKE合成權系數選取方案。對接收機采用最大比(MRC)、最小均方誤差(MM SE)及帶均衡 器的(MRC)合并系數選取的誤碼性能進行了仿真和對比。結果表明了帶均衡器的MRC—RAKE只用較少的分支 就可以達到接收性能明顯優于MMSE—RAKE的程度。尤其在信噪比比較大時。這種優勢更加明顯。
上傳時間: 2016-01-25
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:首先介紹了DS--UWB系統的的發射與接收模型,然后分析了利用滑動相關法對信道進行估訃,并巾此給出 了不同RAKE接收機RAKE合成權系數選取方案。對接收機采用最大比(MRC)、最小均方誤差(MM SE)及帶均衡 器的(MRC)合并系數選取的誤碼性能進行了仿真和對比。結果表明了帶均衡器的MRC—RAKE只用較少的分支 就可以達到接收性能明顯優于MMSE—RAKE的程度。尤其在信噪比比較大時。這種優勢更加明顯。
上傳時間: 2014-12-05
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:首先介紹了DS--UWB系統的的發射與接收模型,然后分析了利用滑動相關法對信道進行估訃,并巾此給出 了不同RAKE接收機RAKE合成權系數選取方案。對接收機采用最大比(MRC)、最小均方誤差(MM SE)及帶均衡 器的(MRC)合并系數選取的誤碼性能進行了仿真和對比。結果表明了帶均衡器的MRC—RAKE只用較少的分支 就可以達到接收性能明顯優于MMSE—RAKE的程度。尤其在信噪比比較大時。這種優勢更加明顯。
上傳時間: 2016-01-25
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:首先介紹了DS--UWB系統的的發射與接收模型,然后分析了利用滑動相關法對信道進行估訃,并巾此給出 了不同RAKE接收機RAKE合成權系數選取方案。對接收機采用最大比(MRC)、最小均方誤差(MM SE)及帶均衡 器的(MRC)合并系數選取的誤碼性能進行了仿真和對比。結果表明了帶均衡器的MRC—RAKE只用較少的分支 就可以達到接收性能明顯優于MMSE—RAKE的程度。尤其在信噪比比較大時。這種優勢更加明顯。
上傳時間: 2016-01-25
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:首先介紹了DS--UWB系統的的發射與接收模型,然后分析了利用滑動相關法對信道進行估訃,并巾此給出 了不同RAKE接收機RAKE合成權系數選取方案。對接收機采用最大比(MRC)、最小均方誤差(MM SE)及帶均衡 器的(MRC)合并系數選取的誤碼性能進行了仿真和對比。結果表明了帶均衡器的MRC—RAKE只用較少的分支 就可以達到接收性能明顯優于MMSE—RAKE的程度。尤其在信噪比比較大時。這種優勢更加明顯。
上傳時間: 2016-01-25
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:首先介紹了DS--UWB系統的的發射與接收模型,然后分析了利用滑動相關法對信道進行估訃,并巾此給出 了不同RAKE接收機RAKE合成權系數選取方案。對接收機采用最大比(MRC)、最小均方誤差(MM SE)及帶均衡 器的(MRC)合并系數選取的誤碼性能進行了仿真和對比。結果表明了帶均衡器的MRC—RAKE只用較少的分支 就可以達到接收性能明顯優于MMSE—RAKE的程度。尤其在信噪比比較大時。這種優勢更加明顯。
上傳時間: 2014-11-14
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:首先介紹了DS--UWB系統的的發射與接收模型,然后分析了利用滑動相關法對信道進行估訃,并巾此給出 了不同RAKE接收機RAKE合成權系數選取方案。對接收機采用最大比(MRC)、最小均方誤差(MM SE)及帶均衡 器的(MRC)合并系數選取的誤碼性能進行了仿真和對比。結果表明了帶均衡器的MRC—RAKE只用較少的分支 就可以達到接收性能明顯優于MMSE—RAKE的程度。尤其在信噪比比較大時。這種優勢更加明顯。
上傳時間: 2013-12-18
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隨著人們對無線通信需求和質量的要求越來越高,無線通信設備的研發也變得越來越復雜,系統測試在整個設備研發過程中所占的比重也越來越大。為了能夠盡快縮短研發周期,測試人員需要在實驗室模擬出無線信道的各種傳播特性,以便對所設計的系統進行調試與測試。無線信道仿真器是進行無線通信系統硬件調試與測試不可或缺的儀器之一。 本文設計的無線信道仿真器是以Clarke信道模型為參考,采用基于Jakes模型的改進算法,使用Altera公司的StratixⅡ EP2S180模擬實現了頻率選擇性衰落信道。信道仿真器實現了四根天線數據的上行接收,每根天線由八條可分辨路徑,每條可分辨路徑由64個反射體構成,每根天線可分辨路徑和反射體的數目可以獨立配置。通過對每個反射體初始角度和初始相位的設置,并且保證反射體的角度和相位是均勻分布的隨機數,可以使得同一條路徑不同反射體之間的非相關特性,得到的多徑傳播信道是一個離散的廣義平穩非相關散射模型(WSSUS)。無線信道仿真器模擬了上行數據傳輸環境,上行數據由后臺產生后儲存在單板上的SDRAM中。啟動測試之后,上行數據在CPU的控制下通過信道仿真器,然后送達基帶處理板解調,最后測試數據的誤碼率和誤塊率,從而分析基站的上行接收性能。 首先,本文研究了3GPP TS 25.141協議中對通信設備測試的要求和無線信道自身的特點,完成了對無線信道仿真器系統設計方案的吸收和修改。 其次,針對FPGA內部資源結構,研究了信道仿真器FPGA實現過程中的困難和資源的消耗,進行了模塊劃分。主要完成了時延模塊、瑞利衰落模塊、背板接口模塊等的RTL級代碼的開發、仿真、綜合和板上調試;完成了FPGA和后臺軟件的聯合調試;完成了兩天線到四天線的改版工作,使FPGA內部的工作頻率翻了一倍,大幅降低了FPGA資源的消耗。 最后,在完成無線信道仿真器的硬件設計之后,對無線信道仿真器的測試根據3GPP TS 25.141 V6.13.0協議中的要求進行,即在數據誤塊率(BLER)一定的情況下,對不同信道傳播環境和不同傳輸業務下的信噪比(Eb/No)進行測試,單天線和多天線的測試結果符合協議中規定的信噪比(Eb/No)的要求。
上傳時間: 2013-04-24
上傳用戶:小楊高1