移动通信原理与关键技术学习(3)

1.什么是相干解调?什么是非相干解调?各自的优缺点是什么?

相干解调需要在接收端有一个与发送端一样的载波(同样的频率和相位),在接收端的载波与发送端载波进行互相关操作,去除载波的影响。相干解调复杂,难以实现,但性能更好。(相干解调适用于PSK,FSK,ASK)

非相干解调不需要在接收端有一个与发送端一样的载波,非相干解调简单,易于实现,性能差,固定 3dB 性能损失。(非相干解调适用于DPSK,FSK)

2.调制的过程是根据所需传送的数字信息改变载波上的一个或多个参数(幅度、频率、相位);

基础载波:A\cos [\omega t+\phi ]

AM(ASK):s_i(t)=A_ig(t)\cos [2\Pi f_ct+\theta _c]

ASK (Amplitude Shift Keying)表现出较差的性能,因为它受到噪声、衰落和干扰的严重影响,很少单独使用。

PM(PSK):s_i(t)=A_cg(t)\cos [2\Pi f_ct+\theta _c+\phi _i]

\phi _i为载波信息,每个符号代表\log _2Mbits

当M=2时,则为特殊情况BPSK:s_i(t)=A_cg(t)\cos [2\pi f_ct+\theta _c+(i-1)\pi]

BPSK

当M=4时,则为QPSK:s_i(t)=A_cg(t)\cos [2\pi f_ct+\theta _c+(i-1)\frac{\pi}{2}]

QPSK

M248163264
\eta _B=R_b/B0.511.522.53
E_b/N_0 for BER=10^-610.510.51418.523.428.5

QPSK可以理解为时两个独立的BPSK系统(一个在I信道,一个在Q信道),因此具有相同的性能,但却有两倍的频谱效率。

QAM (Quadrature Amplitude Modulation)正交幅度调制

s_i(t)=A_ig(t)\cos [2\pi f_ct+\theta _c+\varphi _j]

因为QAM可以同时利用幅度和香味来携带信息,因此其带宽利用率很高。

M=M1*M2:2^1*2^1=4,2^2*2^2=16,2^3*2^3=64 etc...

4QAM,16QAM,64QAM 

M越大,其带宽利用率越高,受干扰影响越大。

矩形星座
M4166425610244096
\eta _B123456
E_b/N_0 for BER=10^-610.51518.5242833.5

在功率效率方面,QAM要优于M进制PSK方式

FM(FSK):s_i(t)=A_cg(t)\cos [2\pi f_it+\theta _c]

M248163264
\eta _B0.40.570.550.420.290.18
E_b/N_0 for BER=10^-613.510.89.38.27.56.9

非线性调制:带宽效率低,但是功率效率高且不需要昂贵的线性放大器;

将正交特性MFSK->OFDM可以作为提供高功率信令的一种方式。

QPSK、OQPSK、π/4QPSK比较
QPSKOQPSKπ/4 QPSK
+-90和+/-180度的相位变化+-90的相位变化最大相位变化+/-45和+/-135
线性放大器作为非线性放大器的要求,由于两位的突变+/-180度跃迁同时改变相位,导致光谱再生长。对线性放大器的要求较低,可以使用高效的非线性放大器,而且不会引起很大的频谱再生,因为其中一个比特每次改变相位,在符号周期内发生两次,其强度只有 QPSK的一半。相变避免过零这将消除放大器的设计缺陷,可以使用非线性放大器。

3.高斯白噪声AWGN的噪声功率一般为\frac{N_0}{2}

由下图知,ASK在AWGN信道下,M越大,抗干扰能力越强[2,16]

ASK在AWGN信道下的性,能

由下图知,PSK在AWGN信道中,M在2和4性能相仿,8,16,32抗干扰性能逐步增加。

PSK在AWGN信道下的性能

由下图知,QAM在AWGN信道中,M从4至64抗干扰能力逐步增强。

QAM在AWGN信道下的性能

由下图知,FSK在AWGN信道中,M从2至64抗干扰能力逐步减弱。

FSK在AWGN信道下的性能

由于相干解调能够更好地利用信道的相位信息、抑制噪声和抵抗多径效应,因此在Rayleigh信道中的性能相对于非相干解调提高了大约3dB

4.为什么需要分集?分集的基本原理是什么?举一个具体的分集技术的例子。

答:

为改善系统性能,降低系统信号传输的误码率;

通过在发射端多次发送信号或者接收端多次接收信号,增加信号冗余信息,如天线分集(收发)、频率分集、极化分集、时间分集、多径分集;

基于信道差异,分集课对抗信道衰落,分集可改善系统性能,降低系统信号传输的误码率。

分集合并方式:最大比合并Maximal ratio combining (MRC)、选择合并Selection combining (SC)、开关式合并Switching combining

接收端有不相关的多根天线同时接收信号,实现天线分集,对多根天线的接收信号进行合并,以提高系统信号检测性能(BER)

MRC最大比合并可提供最好的SNR

使用MRC的系统性能

频率选择性引入码间千扰(ISI)

ISI的存在给系统引入了不可降低的误码率。

5.画出发送信号通过AWGN信道到达接收端的系统框图,并给出接收信号表达式

r(t)=s(t)+n(t)    ,n(t)为0均值复高斯

6.画出发送信号通过单径Rayleigh信道到达接收端的系统框图,并给出接收信号表达式

r(t)=\alpha \cdot s(t)+n(t)    ,n(t)为0均值复高斯

7.什么是MRC?它能提供什么样的性能?

答:最大比合并(Maximum Ratio Combining,MRC)是一种分集合并技术中的最优选择,其基本原理是通过给分集的N路不同信号乘上不同的系数,实现信号的合并。系数的确定与N路分支的衰落系数有关。在接收端使用某种算法,对各接收路径上的信号进行加权汇总,信号好的路径分配最高的权重,实现接收端的信号改善。当多条路径上信号都不太好时,通过MRC技术能够获得较好的接收信号。

相对于选择合并和等增益合并,MRC可以获得最好的性能,其性能提升是由阵列增益带来的更高的信噪比,进而带来更好的误码率特性。具体来说,MRC通过给分集的N路不同信号乘上不同的系数进行信号的合并,系数的确定与N路分支的衰落系数有关。性能的提升是由阵列增益(即发射的信号的功率增益)带来的更高的信噪比,进而带来更好的误码率特性。

最大比合并是一种有效的抗干扰技术,可以提高信号的接收质量。在无线通信、卫星通信、雷达和声呐等领域中,由于信道的多径效应和噪声干扰等因素,信号传输质量往往受到限制。在这些领域中应用最大比合并技术,可以提高信号的信噪比和抗干扰能力,从而提高通信系统的性能和可靠性。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/301617.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

SSM框架学习笔记01 | 注解开发

文章目录 1. 注解形式定义bean2.纯注解开发3.bean管理4. 依赖注入5. 第三方bean管理总结 1. 注解形式定义bean Compoenet ControllerServiceRepository 配合代码块 <context:component-scan /> 使用 2.纯注解开发 Configuration ComponentScan AnnotationConfigApplicati…

听GPT 讲Rust源代码--compiler(35)

File: rust/compiler/rustc_middle/src/query/on_disk_cache.rs 首先&#xff0c;on_disk_cache.rs文件位于Rust编译器的compiler/rustc_middle/src/query目录下&#xff0c;其作用是实现Rust编译器的磁盘缓存功能。 以下是对每个结构体的详细介绍&#xff1a; OnDiskCache<…

怎么使用Markdown

这里写自定义目录标题 欢迎使用Markdown编辑器新的改变功能快捷键合理的创建标题&#xff0c;有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居右SmartyPants 创建一个自定义列表如何创建一个…

浅谈智能照明系统调试阶段节能方案的探究与产品选型

贾丽丽 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】针对当今智能照明系统调试完成前能源浪费的问题&#xff0c;本文结合工程案例&#xff0c;分析研究了智能照明系统调试阶段的节能方法&#xff0c;提出了采用时间控制器来解决能源及人工浪费等问题的方式。实践证明&a…

Unity | Shader基础知识(第九集:shader常用单词基础知识速成)

目录 一、顶点&#xff08;Vertex&#xff09;和法线(Normal) 二、UV信息 三、 基础数据种类 1 基础数据种类 2 基础数据数组 3 基础数据数组的赋值 4 对数据数组的调用 四、 基础矩阵 1 基础矩阵种类 2 对矩阵数组的调用 2.1对一个数据的调用 2.2对多个数据的调用 2…

嵌入式培训机构四个月实训课程笔记(完整版)-Linux系统编程第五天-Linux消息共享内存(物联技术666)

更多配套资料CSDN地址:点赞+关注,功德无量。更多配套资料,欢迎私信。 物联技术666_嵌入式C语言开发,嵌入式硬件,嵌入式培训笔记-CSDN博客物联技术666擅长嵌入式C语言开发,嵌入式硬件,嵌入式培训笔记,等方面的知识,物联技术666关注机器学习,arm开发,物联网,嵌入式硬件,单片机…

机器学习周刊 第4期:动手实战人工智能、计算机科学热门论文、免费的基于ChatGPT API的安卓端语音助手、每日数学、检索增强 (RAG) 生成技术综述

LLM开发者必读论文&#xff1a;检索增强&#xff08;RAG&#xff09;生成技术综述&#xff01; 目录&#xff1a; 1、动手实战人工智能 Hands-on Al2、huggingface的NLP、深度强化学习、语音课3、Awesome Jupyter4、计算机科学热门论文5、LLM开发者必读论文:检索增强 (RAG) 生…

力扣labuladong一刷day54天前缀树

力扣labuladong一刷day54天前缀树 文章目录 力扣labuladong一刷day54天前缀树一、208. 实现 Trie (前缀树)二、648. 单词替换三、211. 添加与搜索单词 - 数据结构设计四、1804. 实现 Trie &#xff08;前缀树&#xff09; II五、677. 键值映射 一、208. 实现 Trie (前缀树) 题…

解锁Mac的无限可能:Sensei for Mac - 你的全能系统优化清理助手

你是否经常为Mac的缓慢速度和不断积累的缓存文件而感到烦恼&#xff1f;不用担心&#xff0c;因为今天&#xff0c;我要向您介绍一款全新的系统优化清理工具 - Sensei for Mac。 作为一款卓越的系统清理工具&#xff0c;Sensei for Mac在保持您的Mac系统流畅运行的同时&#x…

2024--Django平台开发-Django知识点(三)

day03 django知识点 项目相关路由相关 urls.py视图相关 views.py模版相关 templates资源相关 static/media 1.项目相关 新项目 开发时&#xff0c;可能遇到使用其他的版本。虚拟环境 老项目 打开项目虚拟环境 1.1 关于新项目 1.系统解释器命令行【学习】 C:/python38- p…

【VSCode】CMake Language Support 总是下载 .NET 超时,但又不想升级dotnet

错误信息 Error: Could not resolve dotnet path!An error occurred while installing .NET (6.0): .NET Acquisition Failed: Installation failed: Error: .NET installation timed out. You may need to change the timeout time if you have a slow connection. Please se…

https配置证书

HTTPS 基本原理 https 介绍 HTTPS&#xff08;全称&#xff1a;HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer&#xff09;&#xff0c;其实 HTTPS 并不是一个新鲜协议&#xff0c;Google 很早就开始启用了&#xff0c;初衷是为了保证数据安全。 国内外的大型互联网…

OpenAI ChatGPT-4开发笔记2024-05:windows下anaconda中设置visual studio code workspace

这里写自定义目录标题 1 安装anaconda和vscode2 Create an Anaconda Environment3 select Python Interpreter4 Workspace5 Open Workspace With File6 开发文件夹加入workspace7 美化 1 安装anaconda和vscode 标配。 2 Create an Anaconda Environment conda create --name…

编译原理Lab4-使用LightIR框架自动产生cminus-f语言的LLVM IR

[[#实验框架|实验框架]][[#实验过程|实验过程]] [[#实验过程#全局变量的设计|全局变量的设计]][[#实验过程#1ASTProgram|1ASTProgram]][[#实验过程#2ASTNum|2ASTNum]][[#实验过程#3ASTVarDeclaration|3ASTVarDeclaration]][[#实验过程#4ASTFunDeclaration|4ASTFunDeclaration]]…

简析云能耗管理系统在某高校建筑系统平台的设计与应用

叶根胜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要&#xff1a;根据本项目&#xff0c;依托某学院电能计量管理系统、供水计量监督系统、供热计量管理系统等基础平台&#xff0c;制定了高校建筑能耗综合管理系统平台应用的总体框架和方案。该系统可以实时监控、统计能耗和…

轻松掌握 Java Faker ,学点真本事,做点“假”数据~

工作中难免遇到需要造点“假”数据的情况&#xff0c;而且数据必须是“真”的&#xff0c;演示效果要好看一些。 一般接到这种要求&#xff0c;大部分的测试都不太知道该怎么去做。今天罗杰老师教你一招&#xff0c;让你做出逼真的“假”数据。 前言 1、什么是 Java Faker 伪…

【c++】list的特性及使用

目录 一、list的介绍 二、list的深度剖析与模拟实现 1、list图解 2、list增删查改模拟实现 三、list与vector的对比 一、list的介绍 STL中的list指的是带头双向循环链表。list是可以在常数范围内任意位置进行插入和删除的序列式容器&#xff0c;并且可以前后双向迭代。lis…

Activiti7官方在线流程设计器下载和部署

文章目录 一、流程设计器下载二、流程设计器简单运行三、流程设计器简单使用四、流程设计器持久化持久化会遇到的常见错误 五、流程设计器汉化说明菜单汉化操作汉化 参考文档 一、流程设计器下载 官网下载地址&#xff1a;https://www.activiti.org/get-started 点击直接获取官…

Flutter 小技巧之升级适配 Xcode15

美好的 2024 从「适配」开始&#xff0c;按照苹果的尿性&#xff0c;2024 春季开始大家将不得使用 Xcode15 来构建 App &#xff0c;另外根据《2024 的 iOS 的隐私清单》 要求&#xff0c;使用 Flutter 的开发者是无法逃避适配 Xcode15 更新的命运。 另外&#xff0c;众所周知…

vue3组件传参

1、props: 2、自定义事件子传父 3、mitt任意组件通讯 4、v-model通讯(v-model绑定在组件上) (1)V2中父子组件的v-model通信&#xff0c;限制了popos接收的属性名必须为value和emit触发的事件名必须为input,所以有时会有冲突; 父组件: 子组件: (2)V3中:限制了popos接收的属性名…