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DCO-OFDM VLC系统在加高斯白噪声信道中的性能分析_OFDM_VLC_可见光通信

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简介:
本文探讨了基于OFDM技术的DCO-OFDM VLC系统在添加高斯白噪声环境下的传输性能,分析其在可见光通信中的稳定性和有效性。 可见光通信中的经典DCO-OFDM和ACO-OFDM在加高斯白噪声信道下可以使用。

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  • DCO-OFDM VLC_OFDM_VLC_
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    本文探讨了基于OFDM技术的DCO-OFDM VLC系统在添加高斯白噪声环境下的传输性能,分析其在可见光通信中的稳定性和有效性。 可见光通信中的经典DCO-OFDM和ACO-OFDM在加高斯白噪声信道下可以使用。
  • 经典DCO OFDM和ACO OFDM研究.zip
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    本研究探讨了经典DCO OFDM与自适应载波偏置OFDM技术在受高斯白噪声干扰的可见光通信环境中的性能,分析其优劣并提出优化方案。 可见光通信中的经典DCO-OFDM和ACO-OFDM在高斯白噪声信道下的表现是研究的重点。
  • 室内DCO-OFDM与ACO-OFDM比较
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    本文深入探讨并对比了室内可见光通信环境下,DCO-OFDM和ACO-OFDM系统的性能表现,为相关技术研究提供了有价值的参考。 在单光源室内可见光通信(VLC)系统中,为了准确评估多径效应对系统性能的影响,提出了一种室内VLC多径信道建模方法。该模型采用迭代法计算视线传输(LOS)和反射传输的冲激响应,并分析了接收端抽样周期与发光二极管(LED)调制带宽之间的关系,同时定义了码间干扰(ISI)的概念。 以LOS信道时延作为起点,在建模过程中将接收端相邻抽样间隔之间所有冲激响应之和视为多径信道路径增益。正交频分复用(OFDM)技术能够有效抵抗ISI的影响。在考虑非线性限幅噪声影响的情况下,推导了直流偏置光OFDM(DCO-OFDM)与非对称限幅光OFDM(ACO-OFDM)的理论误码率(BER),并建立了蒙特卡罗仿真模型。 研究发现光电检测器(PD)的位置、LED的半功率角和PD视场角(FOV)以及直流偏置参数均会影响系统的BER性能。通过仿真实验得出,当PD位于房间中心时,系统受多径干扰影响最小且BER表现最佳;而将PD移至墙壁位置则会显著增加多径干扰并导致较差的BER性能。此外,随着视场角和LED半功率角增大,反射光功率也会随之提升,从而加剧了多路径干扰对系统的负面影响。最后实验结果表明:直流偏置越大,则DCO-OFDM系统BER表现越差。
  • 基于OFDM仿真
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    本研究探讨了在加性高斯白噪声(AWGN)信道环境下正交频分复用(OFDM)系统的性能。通过计算机仿真,分析了不同参数设置对通信质量的影响,为优化OFDM系统设计提供了理论依据和技术参考。 调制方式包括QPSK、16QAM和64QAM,可以使用MATLAB 2017a进行仿真,并且该版本包含了通信工具箱。需要注意的是,部分MATLAB版本在执行时可能会出现错误。
  • MATLAB仿真
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    本项目通过MATLAB编程实现加性高斯白噪声(AGWN)信道下的信号传输与接收仿真,分析不同信噪比下系统性能的变化。 AWGN噪声(Additive White Gaussian Noise)是一种在通信系统中常见的干扰类型。它具有高斯分布特性,并且在整个频谱上均匀存在。这种类型的噪声会对信号传输的质量产生影响,尤其是在低信噪比条件下更为明显。 对于包含AWGN的通信链路,通常需要采用适当的编码和解码技术来提高数据传输的可靠性。例如,在发送端可以使用前向纠错(FEC)编码以增加冗余信息;而在接收端则通过译码器恢复原始信号内容,并尽可能地减少噪声带来的干扰。 此外,研究者们还致力于开发新的算法和技术,以便更好地理解和处理AWGN噪声对通信系统性能的影响。这些努力有助于提高无线和有线网络中的数据传输效率与稳定性。
  • DCO-OFDM仿真_matlab_1132146548.zip
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    本资源为基于Matlab的DCO-OFDM可见光通信系统仿真程序,适用于研究和教学用途。文件编号:1132146548。 1132146548_DCO-OFDM_可见光通信_dcoofdm_通信系统仿真_matlab.zip
  • 实验五 DCO-OFDM(均衡).zip
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    本资源为可见光通信实验第五部分,重点研究基于直接频率合成的正交频分复用技术(OFDM)及其均衡算法。包含了实验数据和分析报告。 MATLAB代码用于可见光实验中的光信道均衡。
  • QPSK 仿真BER与SNR曲线估算和绘制QPSK-matlab...
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    本文章详细探讨了利用Matlab软件,在加性高斯白噪声(AWGN)信道条件下,对QPSK调制信号进行BER与SNR曲线仿真及分析。通过系统地研究不同SNR值下误比特率的变化趋势,为通信系统的优化设计提供理论依据和实践指导。 该程序执行相干QPSK通信系统的蒙特卡罗模拟,并在加性高斯噪声信道上绘制错误概率性能图。检测基于相关度量进行。对10,000位进行了模拟并相应地进行了测量。
  • QPSK与瑞利误码率及星座图
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    本研究探讨了QPSK调制技术在两种不同通信环境(高斯白噪声信道和瑞利衰落信道)下的误码性能及其星座图变化,为无线通信系统设计提供理论依据。 在通信系统中,信号传输的质量受多种因素影响,包括信道条件与噪声干扰。本段落将探讨QPSK(四相移键控)技术在两种典型信道环境中的误码率表现:高斯白噪声信道和瑞利衰落信道,并介绍MATLAB在此类情况下的应用。 误码率是衡量通信系统可靠性的关键指标,而解调后的星座图直观展示了信号接收质量。QPSK是一种数字调制技术,它将两个二进制数据流结合在一起,通过改变载波的幅度和相位来传输信息,在理想情况下可以同时传输两路独立的二进制信号并提供较高的频谱效率。然而实际信道环境并非始终理想,会引入噪声与衰落影响系统性能。 高斯白噪声信道是通信中最常见的模型之一,假设存在均匀分布且具有平坦功率谱密度的随机噪声。在该环境下QPSK误码率主要由SNR(信号与噪音比)决定;MATLAB可以通过建立数学模型来仿真QPSK信号在这种环境中的传输,并通过比较发送和接收星座图计算出误码率。 瑞利衰落信道常用于描述多径传播场景,如移动通信。在该环境中,由于各路径间随机相位差导致的快速变化,“快衰落”现象形成;在此类条件下QPSK误码率不仅受SNR影响还与信道中的多径效应和相关性有关联。MATLAB无线通信工具箱提供了瑞利衰落信道模拟功能,可用于分析QPSK在该环境下的性能表现。 解调后的星座图是评估系统性能的重要手段之一;它显示了接收到的信号在复平面上的位置分布情况,每个点代表一个可能符号值,在高斯白噪声和瑞利衰落环境下这些位置可能会偏离理论坐标以反映信道失真程度。通过对比发送与接收星座图可以直观看到误码发生概率及信道条件对解调性能的影响。 使用MATLAB实现上述模拟通常包括以下步骤:1. 生成QPSK调制信号;2. 模拟高斯白噪声或瑞利衰落信道,引入相应干扰因素;3. 对接收到的信号进行解调处理;4. 计算并绘制星座图以可视化分析结果;5. 分析误码率数据可能需要多次仿真获取统计意义明确的结果。 压缩包文件中的MATLAB代码实现了上述步骤供学习者参考和实践。通过运行这些代码,读者可以深入了解QPSK在不同信道条件下的行为表现,并掌握利用MATLAB进行通信系统性能分析的方法与技巧,这不仅有助于理论知识的学习也对实际系统设计优化具有重要价值。