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无线通信电路的设计、分析和仿真(中文版)。

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简介:
无线通信电路设计分析与仿真 – 中文版 旨在深入探讨无线通信电路的设计、分析以及仿真过程。本书将系统地阐述无线通信电路的各个方面,包括其理论基础、关键技术以及实际应用。通过对无线通信电路的详细分析,读者能够更好地理解其工作原理,并掌握进行仿真和优化所必需的技能。本书内容涵盖了无线通信电路的设计流程、性能评估方法以及常见问题的解决策略,为相关领域的专业人士和学生提供了一个全面的学习参考。

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客服
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  • 线仿_
    优质
    本书《无线通信电路设计的分析与仿真》中文版深入浅出地介绍了无线通信系统中关键电路的设计原理和方法,通过详细的案例分析及仿真技术讲解了如何优化无线设备性能。适合电子工程专业的学生、研究人员以及相关行业的工程师阅读参考。 无线通信电路设计分析与仿真中文版提供了一套全面的方法来理解和优化无线通信系统的设计过程。这本书详细介绍了如何使用各种工具进行有效的模拟和测试,帮助读者深入理解复杂的无线通信技术,并掌握实际应用中的关键挑战和技术解决方案。通过结合理论知识和实践案例,该书为工程师、研究人员以及相关领域的学生提供了宝贵的资源和支持。
  • MIMO线系统仿
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    本研究通过MATLAB等工具对MIMO(多输入多输出)无线通信系统进行仿真分析,探讨其在不同场景下的性能优化与应用潜力。 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)无线通信技术是现代通信系统中的一个重要组成部分,它通过在发射端和接收端使用多个天线来提高传输速率和系统容量。本项目将深入探讨MIMO系统仿真的核心概念及相关算法。 1. **MIMO基本原理**: MIMO技术利用空间多样性和信号干涉实现更高的数据传输速率及更好的抗干扰能力。通过多组发射与接收天线,MIMO系统能够同时发送和接收多个数据流,从而显著提高频谱效率。 2. **OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)**: 文件OFDM.m表明项目中可能涉及到了OFDM调制技术。这是一种多载波调制方式,它将高速数据分解为多个低速子载波,在每个子载波上进行QAM或BPSK等调制,并通过IFFT运算从时域转换到频域以减少多径衰落的影响。 3. **信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)**: SNR是衡量信号质量的重要指标,表示信号功率与噪声功率的比例。项目中仿真了不同SNR值下系统性能的变化,通常通过误码率(BER)分析来评估系统的抗干扰能力。 4. **信道容量**: 信道容量指在特定条件下无错误传输的最大信息速率,在MIMO系统中受到天线配置、CSI获取方式及信号处理策略等因素的影响。文件create_channel.m可能用于模拟不同的信道模型,如Rayleigh和Rician等,以研究不同条件下的系统性能。 5. **调制与解调算法**: 文件modulate.m和demodulate.m分别负责调制和解调过程。常见的MIMO系统中使用QPSK、16-QAM、64-QAM等调制方式,而精确的同步及信道估计则是正确恢复信息比特的关键。 6. **信道编码与解码**: 尽管未直接提及,但MIMO系统通常结合卷积码、Turbo码和LDPC码等多种信道编码技术以提高容错能力。BitLoad.m可能涉及比特负载分配,旨在优化系统性能。 7. **Chow算法及Campello算法**: chow_algo.m与campello_algo.m分别对应于Chow迭代算法以及针对特定问题的优化方法(如信号检测或解码)。前者常用于MIMO系统的信道估计,后者可能具有特殊的用途和优势。 8. **FFTIFFT操作**: 文件fft_cp_rx_blk.m和ifft_cp_tx_blk.m涉及快速傅里叶变换(FFT)及逆快速傅里叶变换(IFFT),这是OFDM系统的关键步骤,在发射与接收端执行频域到时域的转换。 9. **ResolvetheLastBit.m**: 此函数可能用于解决在接收端最后一个比特恢复的问题,涉及精细同步和均衡技术以确保数据准确无误地恢复。 此MIMO无线通信仿真项目涵盖了从OFDM调制、信道建模、SNR分析到信道容量计算等多个关键环节。通过这些仿真实验,可以深入了解MIMO系统的性能特点,并为实际通信系统的设计提供理论依据。
  • 线Turbo码性能仿
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    本研究深入探讨了Turbo码在电力无线光通信中的应用效能,并通过详尽的仿真验证其优越性,为提升通信系统的可靠性与效率提供了理论依据和技术支持。 本段落分析了无线光通信(free space optical communications, FSO)的原理及其系统组成,并基于对大气通道的研究提出了采用Turbo码技术的电力FSO系统。通过仿真结果,比较了使用Turbo码的FSO系统与其他编码方式下的FSO系统的性能差异。此外,根据现场的实际测试数据发现,Turbo码技术能够有效补偿和克服各种衰减与噪声问题,从而增强了系统的抗干扰能力,并显著提升了FSO系统的整体性能。
  • 基于MIMO-OFDM线系统仿
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    本研究聚焦于MIMO-OFDM技术在无线通信中的应用,通过理论建模和计算机仿真,深入探讨了该系统的性能优化及应用场景。 本段落通过研究多输入多输出正交频分复用(MIMO-OFDM)系统的基本原理,设计了两发一收和两发两收的相应系统。数字调制方式采用多进制相移键控,并使用Alamouti方案进行空时编码及RS编码作为信道编码方法。利用Matlab软件对该系统进行了仿真分析,评估其差错性能表现。研究结果显示,所设计的MIMO-OFDM方案有效可行,不仅具备较高的频谱利用率和优良的误码率特性,并且具有重要的应用前景。 关键词:移动通信;MIMO-OFDM;空时编码;多进制相移键控
  • 西南交大学线仿期课程
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    本项目为《无线通信链路仿真》课程中的中期设计,旨在通过MATLAB或NS-3等工具,模拟并分析不同环境下无线通信链路性能,提升学生在无线通信领域的实践能力。 西南交通大学无线通信链路仿真中期课程设计
  • NFC线图解
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    《NFC无线通信电路设计图解》一书通过详细图示和步骤解析,帮助读者掌握近场通讯技术原理及其实用电路的设计方法。 本段落主要介绍了NFC无线通信系统电路设计图,希望能对你学习有所帮助。
  • 线系统GUI仿实现
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    本研究探讨了在无线通信系统中图形用户界面(GUI)的设计原则与方法,并通过仿真软件实现了其功能验证。 本段落探讨了无线通信系统的调制、编码、解调、译码等功能以及无线信道的GUI界面设计与仿真实现。首先将无线通信系统拆分为调制器和解调器、采样器和滤波器,以及编码器和解码器等模块;然后通过各种信号处理函数对输入信号进行仿真;最后通过GuI编程实现各个通信系统模块的调用和链接,从而最终完成无线通信系统的调制与编码、解调与译码等功能仿真实验。基于Matlab的GUI界面设计及实验结果表明,可以有效地模拟无线通信系统功能,对于采用软件无线电技术构建无线通信具有重要的参考价值。
  • 线系统GUI仿实现
    优质
    本研究探讨了在无线通信系统中图形用户界面(GUI)的设计原则与方法,并通过仿真技术验证其有效性和用户体验优化。 本设计基于面向对象技术,并采用GUI来构建通信信号处理仿真系统,以实现更好的实时数据处理、预测与分析功能。该平台易于用户快速掌握其操作方法及各项功能,同时具备持续完善和扩展的能力,便于研究工作的延续。 软件无线电技术以其开放的结构和全面可编程性,在很大程度上克服了传统通信系统硬件复杂、缺乏通用性和稳定性等问题,对无线通信传输的发展具有重要意义。
  • 433MHz单向线源码与
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    本文章深入剖析了基于433MHz频段的单向无线通信系统,涵盖其源代码详解及硬件电路设计原理,适合无线电爱好者和技术开发者参考学习。 该项目设计用于433MHz的单向无线通信系统,包括发射器模块和接收器模块。该套件在配置模式下支持室内约40米或室外约100米的传输距离。主要特性为使用ASK(幅移键控)调制方式,并且与Grove兼容接口。 射频发射模块规格: - 使用单根导线进行通信。 - 尽管可以利用Arduino平台提供的UART功能工作,但建议采用VirtualWire库以获得更好的性能和可靠性,因为它支持ASk调制技术。 - 发射器需要三根连接线:Vcc、接地以及信号。 射频接收模块规格: - 接收端同样使用单导线通信方式,并且也需要三根引脚(与发射器相同)进行供电和数据传输。 - 引脚2未被利用,不需特别处理。 为了实现无线通讯连接Arduino开发板上的Grove Base Shield V2数字I/O口D2分别用于接收模块和发送模块的安装。用户需要将VirtualWire库解压至Arduino IDE的相应文件夹(例如:.. \ arduino-1.0 \ libraries)中进行使用。 发射器代码上传步骤: 根据提供的示例,编写并上传适当的程序到发射端。 对于接收设备,则需执行类似的设置流程,并且在成功配置后通过串口监视器查看接收到的数据信息。
  • PSCAD线故障仿
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    本研究利用PSCAD软件对输电线路中的各种故障进行仿真分析,旨在评估不同故障条件下电力系统的响应特性及稳定性。 对一个简单的系统进行仿真研究,包括电源和线路部分,主要目的是分析短路故障的波形特征。