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模拟通信系统的链路级模型。使用误码率模拟来分析对通信渠道固有的噪声和干扰的系统响应,探索假设方案,并评估竞争系统架构和参数之间的权衡。物理层(PHY)处理链准备从较高层接收的数据以进行传输,然后在将传输数据传递到更高层之前。
本节中提出的示例演示了通过无线电和传播信道的信号传输,信号损伤信号,信号接收,数据恢复以及链路性能分析。
在室内环境中执行RAY跟踪,并使用结果构建带有MIMO-OFDM技术的链路电平模拟的频道模型。
卫星链接,使用来自Communications Toolbox™的块来模拟以下损伤:无记忆非线性
提高涉及BER模拟的通信系统的执行速度。为了提高这些系统的性能,其中一个可用选项是并行化模拟。此示例介绍了在BER模拟中的并行计算工具箱™(PCT)的使用情况。它提出了两种可能的并行化BER模拟的方式,并推荐更好的方法。
显示使用MATLAB®的QPSK发射器和接收器的实现。特别地,该示例说明了解决载波频率和相位偏移,定时恢复和帧同步等现实世界无线通信问题的方法。对于同一系统的S万博1manbetximulink®实现,请参阅Simulink示例中的QPSK发射器和接收器。
使用Simulink®实现QPSK发射器和接收器。万博1manbetx接收器解决了无线通信中的实际问题,例如载波频率和相位偏移,定时漂移和帧同步。接收器解调所接收的符号并将简单的消息输出到诊断查看器。对于MATLAB®实现相同系统,请参阅QPSK发射器和接收器。
提供可视化功能,以便在卫星下行链路中看到RF损伤和校正的影响。该链接在AWGN的存在下采用16-QAM调制,并使用高功率放大器(HPA)来克服与卫星通信相关的损失。HPA引入非线性行为,当与其他RF损伤相结合时,需要使用缓解技术。
多输入多输出(MIMO)系统,在无线通信系统的发射机和接收器端使用多个天线。在通信系统中越来越多地采用MIMO系统,其能力的潜在增益,它们在使用多个天线时实现。除了时间和频率之外,多个天线使用空间尺寸,而不会改变系统的带宽要求。
第二代数字视频广播标准(DVB-S.2)中使用的最先进的信道编码方案,其由美国在美国部署。编码方案基于LDPC(低密度奇偶校验)和BCH代码的串联。LDPC代码在1960年通过Gallager发明的巨大博士论文,可以使用低复杂性迭代解码算法在信道容量附近获得极低的误差率。外部BCH代码用于校正LDPC解码器制造的散态误差。
在AWGN通道上使用QPSK传输REED-SOMON编码数据。解调并解码接收的信号并收集错误统计信息。计算用于编码和非码数据的理论误码率(BER)。绘制BER结果以比较性能。
使用OFDM调制器和解调器,以简单的2x2 MIMO错误速率仿真。OFDM参数基于802.11n标准。
在嘈杂的频道上表征Turbo代码的性能。它显示了发射器和接收器的Turbo代码的基本结构。我们为组成部分参数选择了长期演进(LTE)规范[4]。
使用MATLAB®CommunicationGoberBox™软件中的系统对象可以使用四种技术的比较来加速误码率(BER)模拟。基于卷积编码的小系统说明了使用MATLAB®Coder™产品,并行循环执行使用的代码生成的效果议案在并行计算工具箱™产品中,代码生成的组合和议案,基于GPU的系统对象。
议案
在获胜者II衰落通道上的802.11ac™多用户的发射和接收处理。您必须下载并安装Winner II通道模型,用于Communications Toolbox™加载项以运行此示例。只需要一个获胜者II通道系统对象™来将频道从一个接入点设置到所有用户。
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在MATLAB命令窗口中输入它来运行命令。Web浏览器不支持MATLAB命令。万博1manbetx
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