失真信道对信号的影响研究---毕业设计
毕业设计开题报告
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贝尔电话实验室的拉克提供了一种得到期望响应d(k)的方法,这种方法用自适应滤波器自身输出提供d(k),因此避免了对发射信号任何先验信息的依赖,拉克称该方法为“判决指向学习”。更确切地说,期望信号d(k)=sgn y(k),如图3.4.2所示,它是由一个量化滤波器产生的。由于数据是二进制的,若不考虑噪声影响,则经适当均衡了的信道在选通时间内的取样输出为+1或-1,然后将滤波器输出和经量化后的输出比较,产生误差信号e(k)。由于均衡器输出应该在适当的选通时间内唯一地表示各自的辛格脉冲,因而自适应只许在选通时间内进行,这可用与发射信号同步的闸门脉冲对误差信号e(k)选通来实现。从平均意义上来说,如果量化后的期望响应是正确的,则自适应将沿着正确的方向进行。
均衡器从调整参数至形成收敛,整个过程是均衡器算法、结构和通信变化率的函数。为了能有效的消除码间干扰,均衡器需要周期性的做重复训练。在数字通信系统中用户数据是被分为若干段并被放在相应的时间段中传送的,每当收到新的时间段,均衡器将用同样的训练序列进行修正。均衡器一般被放在接收机的基带或中频部分实现,基带包络的复数表达式可以描述带通信号波形,所以信道响应、解调信号和自适应算法通常都可以在基带部分被仿真和实现。
2、基本内容和技术方案
首先要熟悉自适应线性均衡器基本原理。
均衡器通常是用滤波器来实现的,使用滤波器来补偿失真的脉冲,判决器得到的解调输出样本,是经过均衡器修正过的或者清除了码间干扰之后的样本。自适应均衡器直接从传输的实际数字信号中根据某种算法不断调整增益,因而能适应信道的随机变化,使均衡器总是保持最佳的状态,从而有更好的失真补偿性能。下图为数据传输中的自适应均衡器。
射频信道非线性失真对多载波数字通信的影响及常用线性化技术分析
射频信道非线性失真对多载波数字通信的影响及常用线性化技
术分析
射频信道的非线性失真是数字通信系统中重要的问题之一,尤其在多载波通信中更为显著。
非线性失真会造成信号畸变、相位偏移、噪声增加等影响,对系统的性能和可靠性产生影响。
影响:
非线性失真对多载波数字通信的影响主要体现在两方面:系统性能和频谱效率。
非线性失真造成的信号畸变导致误码率增加,降低了系统的数据传输速率和可靠性。
此外,非线性失真还会增加系统的带内噪声,导致频谱效率下降。
常用线性化技术:
为了解决射频信道的非线性失真问题,常用的线性化技术包括预失真、自适应预失真、数字预失真等方法。
预失真法:预失真法通过提前对信号进行逆向畸变处理,使信号被传输到接收端时能够补偿信号由于传输过程中产生的失真。
预失真法主要有模拟预失真和数字预失真两种方式,模拟预失真使用模拟电路对信号进行处理,数字预失真使用数字信号处理器对信号进行处理。
自适应预失真法:自适应预失真法适用于信道中存在时变效应的情况,通过实时测量信道的非线性特性变化,使信号能够适应信道传输过程中的非线性失真。
数字预失真法:数字预失真法使用数字信号处理器精确计算出信号经过通信链路后预计的失真程度,并对信号进行逆向的处理,以实现与预计失真程度的误差最小化。
总之,射频信道非线性失真对多载波数字通信的影响不可忽视。
采用常用的线性化技术对信号进行处理是解决这一问题的有效手段。
MIMO中继系统中基于失真信道的联合收发机设计
【 摘 要】在 M I M O中继系统中, 基于完全信道状态信息的基站、 中继节点和终端联合收发机设计方案能够改善系统的误比特 率性 能, 在放大 转发 ( A F ) 中继 的基础上 提 出了一种基于 不完全 信道 状态信 息 的联合 收发 机设 计方 案。新 方案在 基站 和 中继节 点的功率都 受 限条件 下 , 将信道估 计误差建模 为高 斯随机 变量 , 以最 小均 方误 差( M M S E ) 为准 则 , 采用 迭代 算 法 , 得 到 了基 站预 编 码矩 阵、 中继 转发矩 阵和终端解码 矩 阵。该 方案 与不考虑信 道估 计误 差 的方案 相 比, 能够有 效地 改善 系统 的均方误 差和 误 比
t i o n b a s e d o n p e r f e c t c h a n n e l s t a t e i n f o r m a t i o n( c s t )i s d e r i v e d .B a ed s o n t h i s , t h e p a er p c o n s i d e r i n g t h e c h a n n e l e s t i m a t e e mr s m o d e l e d a s G a u s s i n a
mi n i mu m me a n s q ua r e e r r o r o f t h e s y s t e m.
【 K e y w o r d s 】r e l a y ; t r a n s c e i v e r ; M MS E ; A F
M I M O中继 系统能够扩展 网络覆 盖范 围、 提高系统 容 信道估计误差建模 为高斯噪声 , 提出 了失真信道下 的中继
本科毕业设计中期报告-硬件损伤条件下的大规模信息超表面辅助通信系统优化设计
本科生毕业设计(论文)中期报告硬件损伤条件下的大规模信息超表面辅助通信系统优化设计Research on reconfigurable intelligent surface aided wireless system design with hardware impairments已完成的部分已经同步在第二章硬件损伤条件下的大规模信息超表面辅助通信系统模型和第三章交替迭代优化算法设计和第四章考虑硬件损伤的双IRS 辅助SU-MIMO:协作无源波束形成设计完成论文撰写已完成的模型推导和仿真第 2 章硬件损伤条件下的大规模信息超表面辅助通信系统模型我们考虑了一个由一个信源、一个IRS和一个用户组成的IRS辅助的MIMO下行通信系统,如图2-1所描述。
信源具有N T个发射天线,IRS采用L个无源反射阵元,用户采用N R个接收天线。
通过考虑发射机处的实际硬件损伤,通常将其建模为附加失真项错误!未找到引用源。
错误!未找到引用源。
,发射信号可以表示为:x Ws z(2-1)=+T其中,数据向量s∈C d×1, d≤min(N T,N R)表示BS节点在IRS的辅助下向单个用户发送d个数据流,由相关理论知识可知,并行数据流数小于等于MIMO系统的收发信机的天线个数的最小值。
s中的每个元素服从圆循环复高斯分布,即:s∼CN(0,I d)。
W∈C N T×d是发送预编码矩阵。
z T∈C N T×1是加性发射机硬件损伤,它建模了发射机链损伤的综合影响,即振荡器相位噪声、低精度数模转换器和RF、PA 失真错误!未找到引用源。
错误!未找到引用源。
z T独立于数据向量s。
此外,z T的每个元素可以近似为均值为零且方差与相应发射天线信号的功率成正比的CSCG变量,即z T ∼ C N(0, βT diag(W W H))BS 处最大发射功率带来的约束:Hxx(2-2)Tr{[]},τ≤其中τ是 BS 处最大发射功率。
毕业设计(论文)-lms及rls自适应干扰抵消算法的比较[管理资料]
前言自适应信号处理的理论和技术经过40 多年的发展和完善,已逐渐成为人们常用的语音去噪技术。
我们知道, 在目前的移动通信领域中, 克服多径干扰, 提高通信质量是一个非常重要的问题, 特别是当信道特性不固定时, 这个问题就尤为突出, 而自适应滤波器的出现, 则完美的解决了这个问题。
另外语音识别技术很难从实验室走向真正应用很大程度上受制于应用环境下的噪声。
自适应滤波的原理就是利用前一时刻己获得的滤波参数等结果, 自动地调节现时刻的滤波参数, 从而达到最优化滤波。
自适应滤波具有很强的自学习、自跟踪能力, 适用于平稳和非平稳随机信号的检测和估计。
自适应滤波一般包括3个模块:滤波结构、性能判据和自适应算法。
其中, 自适应滤波算法一直是人们的研究热点, 包括线性自适应算法和非线性自适应算法, 非线性自适应算法具有更强的信号处理能力, 但计算比较复杂, 实际应用最多的仍然是线性自适应滤波算法。
线性自适应滤波算法的种类很多, 有RLS自适应滤波算法、LMS自适应滤波算法、变换域自适应滤波算法、仿射投影算法、共扼梯度算法等[1]。
其中最小均方(Least Mean Square,LMS)算法和递归最小二乘(Recursive Least Square,RLS)算法就是两种典型的自适应滤波算法, 它们都具有很高的工程应有价值。
本文正是想通过这一与我们生活相关的问题, 对简单的噪声进行消除, 更加深刻地了解这两种算法。
我们主要分析了下LMS算法和RLS算法的基本原理, 以及用程序实现了用两种算法自适应消除信号中的噪声。
通过对这两种典型自适应滤波算法的性能特点进行分析及仿真实现, 给出了这两种算法性能的综合评价。
1 绪论自适应噪声抵消( Adaptive Noise Cancelling, ANC) 技术是自适应信号处理的一个应用分支, 年提出, 经过三十多年的丰富和扩充, 现在已经应用到了很多领域, 比如车载免提通话设备, 房间或无线通讯中的回声抵消( AdaptiveEcho Cancelling, AEC) , 在母体上检测胎儿心音, 机载电子干扰机收发隔离等, 都是用自适应干扰抵消的办法消除混入接收信号中的其他声音信号。
本科毕业设计论文--数字信号处理课程设计报告抽样定理的应用
抽样定理的应用摘要抽样定理表示为若频带宽度有限的,要从抽样信号中无失真地恢复原信号,抽样频率应大于2倍信号最高频率。
抽样频率小于2倍频谱最高频率时,信号的频谱有混叠。
抽样频率大于2倍频谱最高频率时,信号的频谱无混叠。
语音信号处理是研究用数字信号处理技术和语音学知识对语音信号进行处理的新兴学科,是目前发展最为迅速的学科之一,通过语音传递信息是人类最重要,最有效,最常用和最方便的交换信息手段,所以对其的研究更显得尤为重要。
Matlab语言是一种数据分析和处理功能十分强大的计算机应用软件,它可以将声音文件变换成离散的数据文件,然后用起强大的矩阵运算能力处理数据。
这为我们的本次设计提供了强大并良好的环境!本设计要求通过利用matlab对模拟信号和语音信号进行抽样,通过傅里叶变换转换到频域,观察波形并进行分析。
关键词:抽样Matlab目录一、设计目的: (2)二、设计原理: (2)1、抽样定理 (2)2、MATLAB简介 (2)3、语音信号 (3)4、Stem函数绘图 (3)三、设计内容: (4)1、已知g1(t)=cos(6πt),g2(t)=cos(14πt),g3(t)=cos(26πt),以抽样频率fsam=10Hz对上述三个信号进行抽样。
在同一张图上画出g1(t),g2(t),g3(t)及其抽样点,对所得结果进行讨论。
(4)2、选取三段不同的语音信号,并选取适合的同一抽样频率对其进行抽样,画出抽样前后的图形,并进行比较,播放抽样前后的语音。
(6)3、选取合适的点数,对抽样后的三段语音信号分别做DFT,画图并比较。
(10)四、总结 (12)五、参考文献 (13)绪论当今,随着信息时代和数字世界的到来,数字信号处理已成为今一门极其重要的学科和技术领域,数字信号处理技术正飞速发展,它不但自成一门学科,更是以不同形式影响和渗透到其他学科;它与国民经济息息相关,与国防建设紧密相连;它影响或改变着我们的生产、生活方式,因此受到人们普遍的关注数字化、智能化和网络化是当代信息技术发展的大趋势,而数字化是智能化和网络化的基础,实际生活中遇到的信号多种多样,例如广播信号、电视信号、雷达信号、通信信号、导航信号等等。
基于lms算法时域均衡器的设计(终)_本科毕业论文
学生毕业论文(设计)题目:基于LMS算法的时域均衡器的设计及仿真摘要本文介绍了自适应均衡器的发展历史,分析了信道,产生码间干扰的原因以及无码间干扰的条件;阐述了时域均衡器的工作原理,介绍了如何用有限长横向滤波器来实现时域均衡的效果;阐述了lms算法的原理;最后结合时域均衡器的原理以及lms算法原理在matlab中设计了理想效果的均衡器,并通过变步长,对所设计的均衡器效果进行判断。
结果表明:1.步长为越长时,均衡器在收敛越快;但步长越大,均衡器收敛效果不好,步长越短时,均衡器收敛越慢,但收敛效果较好;关键词:时域均衡器;lms算法;matlab仿真ABSTRACTThis paper introduces the development history of the adaptive equalizer, analyzes the channel, produce the isi reason and no interference between conditions; Describes the working principle of the time-domain equalizer, and introduced how to use limited long horizontal filter to achieve the effect of time domain equilibrium; Expounds the principle of LMS algorithm; The last time the principle of combining the equalizer and LMS algorithm of the matlab design principle in the ideal effect equalizer, and through the variable step long, the design of equalizer effect judgment. The results show that: 1. Step of the long, equalizer in the faster convergence; But step length, the bigger the equalizer convergence result is bad, the longer the short-term, equalizer convergence more slow, but convergence effect is better;Key ward:time-domain equalizer; lms-algorithm; matlab-simulation目录1绪论 (1)1.1 课题研究的意义 (1)1.2 均衡器发展及研究状况 (1)1.3 均衡技术简介 (2)1.4信道、码间干扰 (2)1.4.1信道 (2)1.4.2码间干扰 (3)1.5 本论文的主要研究内容 (3)2.时域均衡器的原理 (4)2.1时域均衡器概括 (4)2.2时域均衡器的工作原理 (4)2.3有限长横向滤波器 (6)3 LMS 算法 (8)3.1 LMS算法原理 (8)3.2 LMS算法实现 (11)4自适应均衡器在matlab的仿真 (12)4.1matlab介绍 (12)4.2自适应均衡器在matlab中的实现 (12)结论 (17)致谢 (18)参考文献....................................................... 错误!未定义书签。
毕业设计(论文)OFDM系统原理及仿真实现
目录摘要 (2)ABSTRACT (3)第一章绪论 (4)第二章OFDM系统的基本介绍 (5)2.1OFDM的基本原理 (5)2.1.1 OFDM的产生和发展 (6)2.1.2 DFT的实现 (7)2.1.3 保护间隔、循环前缀和子载波数的选择 (8)2.1.4 子载波调制与解调 (10)2.2OFDM系统的优缺点 (11)2.3OFDM系统的关键技术 (11)第三章OFDM系统仿真实现 (13)3.1OFDM信号的时域及频域波形 (13)3.2带外功率辐射以及加窗技术 (15)3.3在不同信道环境和系统不同实现方式下的仿真 (18)3.3.1 调制与解调 (18)3.3.2 不同信道环境下的系统仿真实现 (20)3.3.3 系统不同实现方式的仿真实现 (22)第四章OFDM系统的仿真结果及性能分析 (23)4.1不同信道环境下的误码特性 (23)4.2不同系统实现方式下的误码特性 (28)第五章总结 (30)摘要本论文以OFDM系统为基础,介绍了OFDM系统的基本原理,以及使用OFDM技术的优势所在,并且展望了今后的无线移动技术的发展前景。
在简单介绍OFDM原理的同时,着重阐述了OFDM系统在不同信道环境和不同实现方式下的误码性能。
主要包括了OFDM系统在加性白高斯信道,在加性白高斯信道和多径干扰两种不同信道环境下系统的误码性能,其中后者还研究了系统在有保护间隔与无保护间隔的误码性能比较。
在理论分析的基础上,用MATLAB进行仿真,最后做出误码性能的分析和比较。
关键字: 正交频分复用(OFDM),离散傅立叶变换,AWGN,,多径干扰,保护间隔。
ABSTRACTThis paper presents you the basic priciple of OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)and where it excels based on OFDM system , following with the prospective of wireless mobile communication. After a brief introduction to OFDM principle , it mainly focuses on the effect of OFDM system under different channels and with different system realizations on the Binary Error Rate (BER). It mainly includes two kinds of channels: the AWGN channel and the AWGN channel with Rayleigh fading. In the latter, we compare the BER with two different system realizations: one with Guarded Intervals(GI), and the other without (GI).Key Words : OFDM, DFT, AWGN, Rayleigh fading ,GI第一章绪论现代移动通信是一门复杂的高新技术,不但集中了无线通信和有线通信的最新技术成就,而且集中了网络接收和计算机技术的许多成果。
毕业设计(论文)-GSM移动通信系统的语音编码技术研究
GSM移动通信系统的语音编码技术研究Speech Coding Techniques of GSM Mobile CommunicationSystem目录内容摘要 (I)Abstract............................................................................................................................... I I 第一章引言 .. (1)第二章GSM移动通信系统 (2)§2.1 GSM移动通信系统简介 (2)§2.2 GSM移动通信系统的总体结构 (2)§2.2.1 移动台(Mobile Station) (2)§2.2.2 基站子系统BSS(Base Station Sub-system) (2)§2.2.3 网络子系统NSS(Network Sub-system) (2)§2.2.4 操作支持子系统OSS(Operations Sub-system) (3)第三章GSM系统的语音编码简介 (4)第四章语音编码的发展现状 (5)第五章语音编码质量的评定 (7)§5.1 客观评定方法 (7)§5.2 主观评定方法 (7)§6.1 语音编码技术的分类 (8)§6.1.1 波形编码 (8)§6.1.2 声码器 (9)§6.1.3 混合编码 (10)§6.2 分析GSM系统中的语音编码技术—多脉冲激励LPC (10)§6.2.1 多脉冲激励LPC编码器的组成 (11)§6.2.2 编码过程 (11)§6.2.3 多脉冲激励LPC译码器的组成 (11)第七章语音编码芯片 (12)第八章语音编码技术进展 (13)结束语 (14)参考文献 (15)致谢 (16)内容摘要由于GSM系统的技术成熟、管理灵活、完善的技术规范,在欧洲取得很大的成功之后,在世界上许多国家更是得到广泛的应用,已成为陆地公用移动通信系统的主要系统。
无线通信中的信道估计与信号均衡技术研究
无线通信中的信道估计与信号均衡技术研究无线通信技术在现代社会中扮演着重要的角色,无论是移动通信、无线网络还是卫星通信,都离不开稳定可靠的信道估计和信号均衡技术。
信道估计是指通过对接收信号进行分析和处理,估计出信道的特性和状态,以便在发送端进行相应的调整和优化。
而信号均衡技术则是在接收端对信号进行处理,以消除信道带来的失真和干扰。
本文将对无线通信中的信道估计与信号均衡技术进行研究和探讨。
一、信道估计技术在无线通信中,信道估计是非常重要的一环。
由于无线信道的复杂性和不确定性,信号在传输过程中会受到多径效应、噪声干扰和多普勒效应等影响,导致信号的失真和衰减。
因此,准确地估计信道的特性和状态对于提高通信质量和可靠性至关重要。
目前,常用的信道估计技术主要包括最小二乘法(LS)、最小均方误差(MMSE)和最大似然(ML)等方法。
最小二乘法是一种简单直观的估计方法,通过最小化接收信号与估计信号之间的误差平方和,来估计信道的特性。
最小均方误差方法则是在最小二乘法的基础上引入了噪声的统计特性,通过最小化误差的期望值来估计信道。
最大似然方法则是基于统计模型,通过最大化接收信号的似然函数来估计信道。
除了传统的估计方法,还有一些新的信道估计技术被提出,如基于压缩感知的信道估计方法。
压缩感知技术通过对接收信号进行压缩,然后利用稀疏表示的方法进行重构,从而实现信道估计。
这种方法可以大大减少信道估计所需的开销和复杂度,提高系统的性能和效率。
二、信号均衡技术信号均衡技术是在接收端对信号进行处理,以消除信道带来的失真和干扰。
由于无线信道的不确定性和复杂性,信号在传输过程中会受到多径效应、频率偏移和时钟偏移等影响,导致信号的失真和干扰。
因此,信号均衡技术在无线通信中起着至关重要的作用。
常见的信号均衡技术包括线性均衡和非线性均衡。
线性均衡是最常用的一种方法,通过对接收信号进行滤波和均衡,以消除信道带来的失真和干扰。
常用的线性均衡方法有零重复法、最小均方误差法和决策反馈均衡法等。
电波传播中的信号失真分析
电波传播中的信号失真分析在当今高度信息化的时代,电波作为信息传递的重要载体,其传播过程中的信号失真问题一直是通信领域研究的重点。
信号失真会严重影响通信质量,导致信息的丢失、误解甚至通信中断。
因此,深入分析电波传播中的信号失真原因,并寻求有效的解决方法,对于提高通信系统的性能具有重要意义。
电波传播的环境复杂多样,包括自由空间、大气层、建筑物、地形地貌等。
在这些环境中,电波会经历各种影响,从而导致信号失真。
其中,多径传播是造成信号失真的一个主要原因。
当电波在传播过程中遇到障碍物时,会发生反射、折射和散射等现象,从而产生多条传播路径。
这些路径的长度和传播特性各不相同,使得接收端接收到的信号是多个路径信号的叠加。
由于各路径信号的到达时间、相位和幅度不同,会引起信号的衰落、延迟扩展和相位失真等问题。
衰落是指信号强度的随机变化。
根据衰落的快慢,可分为快衰落和慢衰落。
快衰落通常是由于多径传播导致的接收信号在短时间内的快速波动,其变化周期可以在毫秒甚至微秒级别。
慢衰落则主要是由于障碍物的遮挡以及传播环境的变化引起的信号平均功率的缓慢变化,其变化周期通常在秒级或更长。
衰落会导致信号的强度降低,影响通信的可靠性。
延迟扩展是多径传播的另一个重要影响。
不同路径的信号到达接收端的时间存在差异,导致接收信号的脉冲宽度被展宽。
延迟扩展会引起码间干扰,使得相邻的信号码元相互重叠,从而增加了接收端正确解调信号的难度。
相位失真是由于不同路径信号的相位差异引起的。
当多径信号叠加时,相位的不一致会导致合成信号的相位发生变化,从而影响信号的调制和解调。
除了多径传播,电波传播中的衰减也会导致信号失真。
衰减包括自由空间衰减和介质衰减。
自由空间衰减是由于电波在自由空间传播时,能量会随着距离的增加而逐渐扩散,导致信号强度减弱。
介质衰减则是由于电波在穿过不同介质时,受到介质的吸收和散射等作用而引起的能量损失。
例如,电波在穿过大气层时,会受到水汽、氧气等分子的吸收和散射,导致信号衰减。
毕业论文无线信道设计
毕业论文无线信道设计无线信道设计无线通信技术在当今社会中得到了广泛的应用,它已经成为了人们沟通交流的必备手段。
而在无线通信技术发展的过程中,无线信道设计是其中一个十分关键的部分。
本文将从无线信道的定义、特点以及其设计方法等方面展开阐述。
一、无线信道的定义和特点无线信道是指信息传输的媒介,包括了电磁波和光波等,是无线通信技术中的核心组成部分。
无线信道的物理特性是随着传输距离的增加而变化的,同时会受到环境的影响,如障碍物、电磁干扰等。
在无线信道中,干扰、多径传输和衰落等是常见的问题。
由于干扰,信道中的无用信息会干扰到有效的信息,导致信噪比降低,影响通信品质。
同时,多径传输会导致发送的信号经过多条路径到达接收端,发生时延和相位延迟等问题,导致信号失真。
另外,在高频信号传输过程中,受到其他频段的干扰或是因为传输距离过长而导致的衰落会使得信号逐渐衰减,直至完全消失。
二、无线信道设计方法无线信道设计的主要目的是为了优化信号的传输质量,提高传输速率和有效性。
常用的无线信道设计方法一般有以下几种:1、天线设计天线的设计是关键之一,直接影响到信号的传输效果和距离。
受限于卫星技术还无法满足所有用户的使用需求,所以天线一般会考虑向上收角度、向下收角度和幅度等因素,来降低天线在地面和建筑物上的影响。
同时,合理的天线高度对信号接收效果也有很大的影响。
2、频谱设计频谱是指无线信号中的电频范围。
合理的频谱规划可以有效地提高信号利用率和传输速度。
同时,也需要根据不同的地理环境和网络架构合理规划频率带宽,避免在使用频率时发生干扰。
3、功率控制功率控制可以有效地减轻多径传输和衰落等问题。
通过调整信号的功率,使其达到合适的强度,可以降低信号的抗干扰性,提高信号的传输质量,使得信息传输更加可靠。
4、误码率设计误码率是指误码位数与总位数之比。
信道优化的目的是通过调整信道参数和解调器来降低误码率,提高信号传输的效率和可靠性。
误码率设计需要根据不同的系统和网络架构来进行调整,合理地选择码错纠系统和解码器,确保信号的传输质量。
毕业设计(论文)--医院wlan网络的规划与设计
成都东软学院本科毕业设计(论文)论文题目:医院WLAN网络的规划与设计医院WLAN网络规划设计设计(论文)题目系部名称计算机科学与技术系专业(班级)网络工程(网络12204)姓名(学号))指导教师团队负责人摘要随着网络的普及,网络已经成为人们生活中不可缺失的一部分,功能强大的便携式数据终端和多媒体终端得到了广泛的应用,为了能让用户在任何时间、任何地点都能实现数据通信,无线局域网技术有了很快的发展。
WLAN网络的快捷和方便有着重要的角色,并且已经成为了人们日常生活中必不可少的一部分。
医院信息化建设一直是医疗高质量、高效率的保障,医院内部办公系统、信息化管理系统在各大医院中的应用非常普遍。
随着私立医院的快速发展,迫切需要将应用系统部署到整个医院,各个科室、病房都有了固定的网络接口和信息模块,但随着医院的交流活动日益增多,在科室、病房、会议室等开放性场所,迫切需要无线网络的接入。
在医院这种人群密集的公共场所无线局域网更是尤为重要的,这对无线网的方便、快捷、安全有着非常重要的要求。
大多数医院的网络目前都是有线网络,但有线网络没有解决空间覆盖的问题,同时也不能解决信息实时收集的问题,在将来的医院网络趋于实时、数字化网络,同时还可以为医院的病人提供增值服务。
也可以利用无线局域网技术的移动性、灵活性和高效率在护理点获取实时的患者信息或者搜索决策支持信息。
设计一个中型的医院WLAN无线网络,主要实现接入层的网络需求,旨在建成一个高速率、覆盖广、管理便捷的医院无线局域网络,并为其设置相应的安全防护。
关键字:医院,无线局域网。
第1章绪论在如今这个信息化时代,计算机和网络已经成为了人们生活中不可缺失的一部分,在各个领域的应用都非常的广,尤其是现在提出的大数据、物联网、云计算、智能化,更凸显了网络的重要性。
移动和方便的网络也已成为一种趋势,在未来的网络将使人们能够在广阔的范围里随时方便灵活的接入网络,由此,WLAN 技术得到了迅速发展。
通信工程毕业设计
其他约束
如保密要求、知识产权等约束 条件,需要在设计过程中予以
遵守。
03
通信系统分析与设计
通信系统基本原理
信号传输与处理
研究信号在通信系统中的传输和处理 过程,包括模拟信号和数字信号的转 换、调制与解调、信道编码与解码等 。
信道特性与建模
通信协议与标准
了解并研究通信协议的基本原理和常 用标准,如TCP/IP、HTTP、SMTP等 ,以及无线通信中的3GPP、IEEE 802.11等标准。
结果分析与讨论
对仿真结果进行分析,探讨不同信道建模方 法对结果的影响,以及针对特定应用场景的 信道模型优化方向。
05
信号处理算法研究及应用
信号处理算法概述
信号处理算法的定义
信号处理算法是指对信号进行采集、变换、分析、压缩、识别等处理的一系列数学方法和 技术。
信号处理算法的分类
根据处理对象的不同,信号处理算法可分为模拟信号处理算法和数字信号处理算法;根据 处理目的的不同,可分为时域处理算法、频域处理算法、时频域处理算法等。
性能测试
对硬件平台进行性能测试,包 括处理器性能、通信质量、传 感器精度等方面,确保满足设
计要求。
实验结果展示及数据分析
实验结果展示
通过图表、数据表格等形式展示实验 结果,包括传感器数据采集结果、通 信质量测试结果等。
数据分析
对实验结果进行数据分析,包括数据 统计、对比分析、趋势预测等,以验 证设计的可行性和性能优劣。
信号处理算法对通信系统性能的影响
信号处理算法的性能直接影响通信系统的性能表现。优秀的信号处理算法可以提高通信 系统的传输效率、降低误码率、增强抗干扰能力,从而提升整体通信性能。
06
信道特性对信号传输的影响.
1、信号不失真传输条件
对于信号传输而言,我们追求的是 信号通过信道时不产生失真或者失 真小到不易察觉的程度。 由《信号与系统》课程可知,网络 的传输特性 H ( )通常可用幅度-频 率特性 H () 和相位-频率特性 ( ) 来表征
H () H () e
j ( )
要使任意一个信号通过线性网络不产 生波形失真,网络的传输特性应该具 备以下两个理想条件: (1)网络的幅度-频率特性 H ( ) 是 一个不随频率变化的常数,如图(a) 所示; (2)网络的相位-频率特性 ( )应 与频率成直线关系,如图(b)所示。 其中t0为传输时延常数。
j 0
(1 e
j
)
上式两端分别是接收信号的时间函数和频 谱函数
故得出此多径信道的传输函数为
AF ( )e j 0 (1 e j ) j 0 j H ( ) Ae (1 e ) F ( )
上式右端中,A - 常数衰减因子, j 0 e - 确定的传输时延, j (1 e ) - 和信号频率有关的复因子,其模为
此外也还存在其它一些因素使信道的此外也还存在其它一些因素使信道的输出与输入产生差异亦可称为失真输出与输入产生差异亦可称为失真例如非线性失真频率偏移及相位抖动例如非线性失真频率偏移及相位抖动非线性失真主要由信道中的元器件如非线性失真主要由信道中的元器件如磁芯电子器件等的非线性特性引起磁芯电子器件等的非线性特性引起造成谐波失真或产生寄生频率等
二、随参信道及其对所传信号 的影响
本节知识要点: 多径传播 多径衰落 频率弥散 选择性衰落 相关带宽 分集接收:空间分集,频率分集,角度分集, 极化分集
毕业设计基于qam调制的无线衰落信道的性能分析与仿真课程设计
******************实践教学******************兰州理工大学计算机与通信学院2013年秋季学期《通信系统仿真训练》题目:基于QAM调制的无线衰落信道的性能分析与仿真专业班级:通信工程(1)班姓名:学号:指导教师:成绩:摘要本课程设计主要是为了研究无线衰落信道的特性,通过深入分析了无线衰落信道的衰落特征以及衰落信道对信号传输产生的影响,设计了一种基于QAM调制的无线衰落信道的仿真,主要是针对16QAM调制下的瑞利衰落信道、高斯衰落信道的模型在MATLAB环境下进行模拟仿真,然后观察数字信号经过这两类信道后的时域波形、频谱以及误码率,通过仿真,对比分析无线衰落信道对信号的影响,有助于对无线信道的进一步理解和掌握以及工程实践提供一定的指导。
关键词:QAM调制;瑞利衰落;高斯噪声;目录摘要 (2)目录 (3)前言 (1)一、QAM调制解调 (2)1.1调制简介 (2)1.2 QAM调制 (2)1.3 16QAM调制 (1)1.3.1 16QAM调制解调原理 (1)1.3.2 16QAM星座图映射 (3)1.3.3 16QAM抽样判决 (3)1.3.4 16QAM误码率曲线 (4)1.3.5 16QAM信号与其它调制信号的性能比较 (4)二、衰落信道 (6)2.1 通信系统信道模型及其分类 (6)2.1.1 恒参信道 (6)2.1.2 随参信道 (7)2.2瑞利衰落信道的统计模型 (8)2.3 通信系统中噪声概述及高斯白噪声 (9)2.3.1 噪声概述 (9)2.3.2 高斯白噪声 (9)2.4通信系统的主要性能 (11)三、无线衰落信道仿真程序设计 (12)3.1 仿真设备 (12)3.2 系统整体框图 (12)3.3 QAM调制解调 (13)3.4 瑞利信道仿真模块 (13)四、设计与仿真 (14)4.1 16QAM调制模块的建立与仿真 (14)4.1.1 信号源 (14)4.1.2 串并转换 (14)4.1.3 2-4电平转换 (15)4.1.4 增加载波 (16)4.1.5 调制信号形成 (17)4.2 16QAM调制信号的噪声叠加 (18)4.3 16QAM解调模块的建立与仿真 (19)4.3.1 滤波器 (19)4.3.2 4-2电平转换 (20)4.3.3 并串转换 (20)4.4 QAM性能分析 (22)4.4.1 16QAM抗噪声性能仿真 (22)总结 (23)参考文献 (24)附录 (25)致谢 (40)前言无线通信是当今社会最重要的通信方式之一。
导航发射信道对双频复用信号质量的影响
导航发射信道对双频复用信号质量的影响田野;徐启炳;张立新【摘要】在新一代全球导航卫星系统建设中,双频联合恒包络复用技术得到了广泛的应用.由于信号在星上传输过程中会产生失真,所以需要分析不同双频复用信号通过发射信道后的信号质量.首先建立了一个基于实际发射信道的模型,然后主要分析了AltBOC(Ahemate Binary Offset Carrier)、TD-AltBOC(Time Division Ahemate Binary Offset Carrier)、ACE-BOC(Asymmetric Constant Envelope Binary Offset Carrier)等不同双频复用方案通过发射信道后的功率谱、星座图、鉴相曲线过零点偏差、相关损失.对三种调制方式进行对比,结果表明在考虑捕获灵敏度的情况下,应优先考虑ACE-BOC调制方式.%In construction of the new generation global navigation satellite system (GNSS),dual-frequency constant envelope multiplexing technology has been widely used.The signal will be distorted during the transmission on the satellite,so it is necessary to analyze the signal quality of different dual-frequency multiplexed signals which have passed through the transmission channel.The actual transmission channel model is established firstly,then the power spectrum,the constellation,the zero-crossing deviation of the phase curve,and correlation loss of the AltBOC(Alternate Binary Offset Carrier),TD-AltBOC (Time Division Alternate Binary Offset Carrier) and ACE-BOC(Asymmetric Constant Envelope Binary Offset Carrier) are mainly parison among the three modulations shows that ACE-BOC is preferred in considering the acquisition sensitivity.【期刊名称】《电讯技术》【年(卷),期】2018(058)001【总页数】7页(P18-24)【关键词】全球导航卫星系统;双频复用信号;信号质量;发射信道模型【作者】田野;徐启炳;张立新【作者单位】中国空间技术研究院西安分院,西安710100;中国空间技术研究院西安分院,西安710100;中国空间技术研究院西安分院,西安710100【正文语种】中文【中图分类】TN9611 引言随着全球导航卫星系统的不断发展,导航卫星需要在有限的导航频段内提供更多的导航下行信号,因此推动了双频联合恒包络复用技术的发展。
群时延对混合扩频信号接收的影响分析
群时延对混合扩频信号接收的影响分析张宗攀;王楠;刘瑞竹【摘要】针对信道群时延失真对直扩/跳频混合扩频信号接收性能的影响难以量化的问题,文中从混合扩频信号相关特性的角度出发,推导了存在群时延失真时的相关特性表达式,并通过数值积分的方式计算了不同群时延失真类型下的相关峰损失及其位置偏移情况,以此量化了群时延失真对混合扩频信号接收性能的影响.计算结果表明,随着群时延失真的逐渐恶化,相关峰值会不断降低;与此同时,群时延失真还会造成相关峰的裂变和位置的偏移,从而对混合扩频信号应用于测量系统带来不利影响.【期刊名称】《电子科技》【年(卷),期】2018(031)004【总页数】4页(P73-76)【关键词】直扩/跳频混合扩频;群时延失真;相关特性【作者】张宗攀;王楠;刘瑞竹【作者单位】中国空间技术研究院西安分院,陕西西安710000;中国空间技术研究院西安分院,陕西西安710000;中国空间技术研究院西安分院,陕西西安710000【正文语种】中文【中图分类】TN914.43直扩/跳频混合扩频信号结合了直接序列扩频信号和跳频扩频信号的优点,既具有直扩的隐蔽性,又可以跳频躲避干扰[1-5]。
并且由于频率的跳变,在技术上很容易实现宽带扩频,获得很高的扩频增益,是公认的最具生命力的抗干扰体制[6-12]。
但是,当传输带宽较宽时,传输信道难以保证线性传输,信道群时延特性在整个带宽范围内会发生较大失真,从而对混合扩频信号的接收产生不利影响。
如何量化群时延失真对混合扩频信号接收性能的影响是一个难点。
本文从混合扩频信号相关特性的角度出发,通过分析群时延失真造成的信号相关峰损失和相关峰位置偏移来分析其对信号接收性能的影响。
首先将群时延进行Taylor展开,并以此对群时延进行分类。
然后推导了受群时延影响后的信号相关特性表达式。
最后采用数值积分的方式计算了不同群时延类型下的相关峰损失和相关峰位置偏移情况,并对计算结果进行了分析,给出了结论。
无线通信系统中的信道估计技术研究
无线通信系统中的信道估计技术研究随着人们在现代化社会中不断地依赖于无线通信技术,对无线通信系统的研究也变得越来越重要。
在无线通信过程中,信道估计是一项非常重要的技术。
它可以帮助我们识别出信道中的噪声和干扰等因素,并提高信道传输效率。
因此,本篇文章将探讨无线通信系统中的信道估计技术。
一、信道估计的概念与意义信道估计是一种精确地评估信道传输性能的技术。
在无线通信系统中,信号会在信道中产生混淆和失真,而信道估计就是通过对信道进行分析和评估,从而更好地补偿信道的影响,提高信息传输的质量。
通常情况下,信道估计是通过预测接收到的信号建立对信道的物理模型,从而修正原始信号,消除信号中的噪声、干扰和失真等因素,并进一步实现误码率的减小和信噪比的提高。
信道估计技术在无线通信系统中具有重要意义。
它可以有效提高信息传输的速率和密度,避免了传输过程中的信号失真和干扰等问题,从而大大提升了无线通信的质量和稳定性。
二、信道估计的方法1. 先验信息法先验信息法,即是依照一些先验信息来对信号进行探测和估计。
因此,需要事先获得关于信道的一些先验知识,比如最佳控制,后验贝叶斯以及Kalman过程等,并通过这些信息来对数据信号进行估计和修正。
2. 发送多种信号法发送多种信号法,即是每次发送多个信号,然后依据接收到的信号与发送信号之间的相互关系来进行估计和探测。
这个方法的优点在于可以通过不同类型的信号,来取得更多的有用信息,并对信号进行更准确的估计。
3. 网格估计法网格估计法,即是将整个信道分为网格,然后对每一个网格进行信道参数估计。
利用网格需要的最低的信道资源,不仅能够保证估计精度,而且减少了计算资源的消耗。
三、信道估计技术的应用信道估计技术在现代通信系统中得到了广泛的应用。
以4G移动通信为例,因为Wi-Fi的失败告诉了大家,所有无线通信技术都需要信道估计,因此4G采用了多载波调制的相关技术来降低摩尔定律的趋势而使得通信能够保持长时间。
555振荡电路低频段失真的研究与改进毕业设计论文
毕业设计任务书(工科及部分理科专业使用)题目:555振荡电路低频段失真的研究与改进毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于万字。
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毕业设计(论文)专业班次姓名指导老师XXXX学院二O一八年六月失真信道对信号的影响研究摘要:此论文研究了失真信道对信号的影响。
论文介绍了Matlab的发展历史,基本知识及其特点。
论述了信道的定义、分类和对信号传输的影响。
详细介绍了恒参信道的特性及其对信号的畸变。
使用Matlab软件对幅频失真和相频失真进行仿真,得到信号序列通过失真信道的波形,分析了仿真结果的含义。
[关键字]:失真信道 Matlab 噪声幅频相频目录第1章绪论 (1)第2章 MATLAB的基本知识 (2)2.1M ATLAB的发展历史 (2)2.2MATLAB的特点 (3)2.3 MATLAB的基本操作 (4)2.3.1矩阵运算 (4)2.3.2 子函数编写 (5)第3章信道 (6)3.1信道的定义和分类 (6)3.1.1 信道的定义 (6)3.1.2 信道的分类 (6)3.2信道的实例 (7)3.2.1 恒参信道 (7)3.2.2 随参信道 (9)3.3信道的数学模型 (9)3.3.1 连续信道模型 (9)3.4恒参信道特性及其对信号传输的影响 (11)3.4.1 信号经过信道不失真的要求 (11)3.4.2 信道的时延特性及群时延特性 (14)3.5信道中的加性噪声 (15)3.6通信中常见的噪声 (16)3.7信道容量的概念 (18)第4章编程 (19)4.1连续信道模型 (19)4.1.1 AWGN信道模型 (19)4.1.2 线性非时变信道模型 (20)致谢.................................................. 错误!未定义书签。
参考文献. (27)第1章绪论MATLAB是近年来得到最快发展的数学软件,它将高性能的数值计算和可视化集成在一起,并提供了大量的内置函数,被广泛地应用于科学计算、控制系统、信息处理等领域的分析、仿真和设计工作。
信道是通信系统的重要组成部分,其特性对于通信系统的性能有很大影响。
本论文的主要目的时在理解信道噪声的基础上,用Matlab软件来模拟信号通过又噪声信道的波形情况。
所以本论文首先介绍了Matlab的发展历史、特点和基本操作等知识并详细介绍了Matlab的使用方法。
然后对信道的相关知识进行了详细的介绍,即信道的定义、分类以及随参信道和恒参信道的实例、连续信道的数学模型。
在理解信道基本知识的基础上主要论述了恒参信道特性及其对信号传输的影响,包括信号进过信道不失真的要求和信道的时延特性和群时延特性。
此外,还论述了信道中的加性噪声、几种常见的噪声以及信道容量问题。
通过对信道相关知识的了解,理解了信号在信道传输中引起失真的现象。
最后论述了连续信道模型中的AWGN信道模型以及线性非时变模型。
在理解信道噪声原理的基础上,通过Matlab软件模拟仿真了幅频失真信道的信号波形和相频失真信道的信号波形。
第2章 Matlab的基本知识2.1 Matlab的发展历史在二十世纪七十年代的中后期,身为美国New Mexico 大学计算机系主任的Cleve Moler 博士在给学生讲授线性代数时,发现学生们应用EIPACK和LINPACK 库程序编写FORTRAN 借口特别困难,于是他自己动手,再业余时间开发出方便学生们使用的接口程序,并且用MATrix 和LABoratory 两个单词的前三个字母组合成一个名字叫MATLAB。
在以后几年中,MATLAB作为教学辅助软件在多所大学里使用,并作为免费的软件广为流传。
现在的MATLAB程序是MathWorks公司用C语言开发的,第1版由Steve Bangert 主持开发编译解释程序,Steve Kleiman完成图形功能的设计,John Little 和Cleve Moler 主持开发了各类数学分析的子模块,撰写用户指南和大部分的M文件。
自从第1版发行以来,已有众多的科技工作者加入到MATLAB 的开发队伍中,并为形成今天的MATLAB 系统作出了巨大的贡献。
MATLAB 一商品形式出现后,仅短短几年,就以其良好的开放性和运行的可靠性,使原先控制领域里的封闭式软件包(如英国的UMIST,瑞典的LUND等)纷纷淘汰,而改以MATLAB为平台加以重建。
进入20世纪90年代,MATLAB 已经成为国际控制界公认标准计算软件。
20世纪90年代初期,在国际上众多数学类科技应用软件中,MATLAB在数值计算方面独占鳌头,而Mathematica 和Maple则分居符号计算软件的前两名。
Mathcad 因其提供计算、图形、文字处理的统一环境而深受中学生欢迎。
Mathworks公司于1993年推出MATLAB4.0版本;1995年,MathWorks公司推出MATLAB4.2C版(For Win3.x).4.x 版在继续和发展其原有的数值计算和图形可视能力的同时,增加以下一些功能:①推出Simulink。
②开发基于Word处理平台的Notebook,运应DDE和OLE实现了MATLAB 与Word的无缝连接,从而为专业科技工作者创造了融科学计算、图形可视、文字处理于一体的高水准环境。
③推出符号计算工具包。
④开发了有外部进行直接数据交换的组建,打通了MATLAB进行实时数据分析、处理和硬件开发的道路。
1997年,MathWorks公司推出MATLAB 5.0;2000年10月推出了MATLAB 6.0;现在,MATLAB最新版本7.0。
如今MATLAB已经取得长足的发展,也已经得到市场的认可。
由于MATLAB 强大的计算功能被誉为“巨人肩上的工具”,在国际学术界,MATLAB已经被确认为准确、可靠的科学计算标准软件。
在许多国际一流学术刊物(尤其是信息科学刊物)上,都可以看到MATLAB的应用。
在设计研究单位和工业部门,MATLAB被认作进行高校研究、开发的首选软件工具。
如美国National Instruments公司信号测量、分析软件LabVIEW,Cadence公司信号和通信分析设计软件SPW等,或者直接建筑在MATLAB之上,或者以MATLAB为主要技术引擎。
又如HP公司的VXI硬件,TM公司的DSP,Gage 公司的各种硬卡、仪器等都接受MATLAB的支持。
2.2 MATLAB的特点一种语言之所以能如此迅速地普及,显示出如此旺盛的生命力,是由于它有着不同于其他语言的特点,现归纳如下。
(1)简便易学:MATLAB不仅是一个开发软件,也是一门编程语言。
其语法规则与结构化高级编程语言,如C语言等大同小异,而且使用更为方便,具有一般语言基础的用户很快就可以掌握。
使用MATLAB编程运算与人进行科学计算的思路和表达方式完全一致,所以不像学习其他高级语言,如Basic、Fortan和C 等那样难于掌握,用MATLAB编写程序犹如在演算纸上排列出公式与求解问题,所以又被称为演算纸式科学算法语言。
(2)计算功能强大:MATLAB拥有庞大的数学、统计及工程函数,可使用户立刻实现所需的强大数学计算功能。
由各领域的专家学者们开发的数值计算程序,使用了安全、成熟、可靠的算法,从而保证了最快的运算速度和可靠的结果。
此外,MATLAB还有数十个工具箱,可以解决应用中的大多数数学、工程问题。
(3)先进的可视化工具:MATLAB提供功能强大的、交互式的二维和三维绘图功能,可使用户创建富有表现力的彩色图形。
可视化工具包括曲面渲染、线框图、伪彩图、光源、三维等位线图、图像显示、动画、体积可视化等。
MATLAB提供了Handle Graphic图形机制。
使用该机制可对图形进行灵活的控制。
使用GUIDE工具,用户可以很方便地使用Handle Graphics创建自己的GUI界面。
(4)开放性、可扩展性强:M文件是可见的MATLAB程序,所以用户可以查看源代码。
开放的系统设计使用户能够检查算法的正确性,修改已存在的函数,或者加入自己的新部件。
(5)特殊应用工具箱:MATLAB的工具箱加强了对工程及科学中特殊应用的支持。
工具箱也和MATLAB一样是完全用户化的,可扩展性强。
将某个或某几个工具箱与MATLAB联合使用,可以得到一个功能强大的计算组合包,满足用户的特殊要求。
2.3 matlab的基本操作2.3.1矩阵运算创建一个矩阵A,其中分号“;”是矩阵行之间的分隔符。
>>A=[1 2 0;2 5 -1;4 10 -1]A=1 2 02 5 -14 10 -1矩阵的转置如下:>>B=AˊB=1 2 42 5 100 -1 -1矩阵的乘法如下:>>C=A*BC=5 12 2412 30 5924 59 117两个矩阵中的相应元素相乘的运算用.*表示,结果如下:>>C=1 4 04 25 -100 -10 12.3.2 子函数编写Matlab 允许编写一个带输入参数、输出参数的子函数,子函数通常可以有两种形式存在,一种是单独的.m文件,另外一种是附在主程序后。
无论哪种形式,其编写的格式都一样,第一句语句必须是function,例如函数stat的编写如下:Function[mean,stdev]=stat(x)%STAT interesting statistics.n=length(x)mean = sum(x)/n;stdev = sqrt(sum((x-mean).^2)/n);上述函数“stat(x)”实现了对矢量x的求均值和方差的运算,并将均值、方差返回变量mean 和stdev 中。
第3章信道3.1 信道的定义和分类3.1.1 信道的定义信道通俗地说,是指以传输媒质为基础的信号通路。
具体地说,信道是指由有线或无线电线路提供的信号通路。
信道的作用是传输信号,它提供一段频带让信号通过,同时又给信号加以限制和损害。
通常,将仅指信号传输媒介的信道称为狭义信道。
目前采用的传输媒质有架空明线、电缆、光导纤维(光缆)、中长波地表传播、超短波及微波视距传播(含卫星中继)短波电离层反射、超短波流星余迹散射、对流层散射、电离层散射、超短波超视距绕射、波导传播、光波视距传播等。
可以看出,狭义信道是指接在发端设备和收端设备中间的传输媒介(如以上所列)。
狭义信道的定义直观,易理解。
3.1.2 信道的分类由信道的定义可以看出,信道可大体分成两类:狭义信道和广义信道。
1)狭义信道狭义信道通常按具体媒介的不同类型分为有线信道和无线信道。
(1)有线信道所谓有线信道是指传输媒介为明线、对称电缆、同轴电缆、光缆及波导等一类能够看得见的媒介。
有线信道是现代通信网中最常用的信道之一,如对称电缆(又称电话电缆)广泛应用于(市内)近程传输。
(2)无线信道无线信道的传输媒质比较多,它包括短波电离层反射、对流层散射等。