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基于STBC空时分组码的MIMO-OFDM-QPSK通信链路误码率Matlab仿真,含操作录像及代码中文注释

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简介:
本项目通过MATLAB仿真研究了在MIMO-OFDM系统中采用QPSK调制和STBC技术对通信链路性能的影响,并提供详细的操作视频与注释清晰的代码。 1. 版本:MATLAB 2022A,包含仿真操作录像和代码中文注释,操作录像使用Windows Media Player播放。 2. 领域:MIMO-OFDM-QPSK 3. 内容:基于STBC空时分组码的MIMO-OFDM-QPSK通信链路误码率MATLAB仿真。STBC是一种多天线通信编码技术,通过在多个发射天线上对数据进行编码来实现天线分集和空间复用。在STBC中,每个符号会在多个发射天线上发送以增加信号的可靠性。一个常见的示例是Alamouti编码,在这种编码方式下,两个发射天线的数据会交错地在不同时间步发送,以便接收端能够实现分集。 4. 注意事项:注意MATLAB左侧当前文件夹路径必须与程序所在位置一致,具体可以参考视频录像中的说明。

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  • STBCMIMO-OFDM-QPSKMatlab仿
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    本项目通过MATLAB仿真研究了在MIMO-OFDM系统中采用QPSK调制和STBC技术对通信链路性能的影响,并提供详细的操作视频与注释清晰的代码。 1. 版本:MATLAB 2022A,包含仿真操作录像和代码中文注释,操作录像使用Windows Media Player播放。 2. 领域:MIMO-OFDM-QPSK 3. 内容:基于STBC空时分组码的MIMO-OFDM-QPSK通信链路误码率MATLAB仿真。STBC是一种多天线通信编码技术,通过在多个发射天线上对数据进行编码来实现天线分集和空间复用。在STBC中,每个符号会在多个发射天线上发送以增加信号的可靠性。一个常见的示例是Alamouti编码,在这种编码方式下,两个发射天线的数据会交错地在不同时间步发送,以便接收端能够实现分集。 4. 注意事项:注意MATLAB左侧当前文件夹路径必须与程序所在位置一致,具体可以参考视频录像中的说明。
  • OFDM-MIMO系统Matlab仿
    优质
    本项目利用Matlab软件对基于空时分组编码(STTC)的正交频分复用-多输入多输出(OFDM-MIMO)系统的误码性能进行了仿真,并录制了操作过程。 版本:MATLAB 2021a,包含仿真操作录像,使用Windows Media Player播放。 领域:OFDM+STBC+MIMO 内容:基于空时分组编码的OFDM+STBC+MIMO通信系统的误码率MATLAB仿真。输出四个天线的MIMO系统误码率。 注意事项:请确保MATLAB左侧当前文件夹路径与程序所在位置一致,具体操作可参考视频录像。
  • MATLAB2x2 VBLAST-MIMO-OFDM系统仿视频
    优质
    本视频详细介绍了一个使用MATLAB进行2x2 VBLAST-MIMO-OFDM通信系统的误码率仿真的项目,包括详细的代码解析与操作步骤。适合对无线通信技术感兴趣的工程师和学生学习参考。 领域:MATLAB 内容:基于MATLAB的2x2 VBLAST-MIMO-OFDM通信系统误码率仿真及其代码操作视频。 用处:用于学习2x2 VBLAST-MIMO-OFDM算法编程,适用于本硕博等教研人员使用。 运行注意事项: 请确保您使用的MATLAB版本为2021a或更高。在测试时,请直接运行Runme_.m文件而不是子函数文件。同时,在操作过程中请注意将MATLAB左侧的当前工作目录窗口设置为工程所在的路径。具体的操作步骤可以参考提供的视频教程,按照其中的方法进行实践学习。
  • 5GLDPC编译Matlab仿长与设定
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    本项目通过Matlab实现基于5G标准的LDPC编译码器误码率仿真,并提供详细的操作录像。涵盖不同码长和码率参数配置,附带详尽中文代码注释,便于理解和应用。 在5G通信系统中验证LDPC编译码性能的迭代次数为100次,在Matlab 2021a环境中进行测试,调制方式采用4QAM。
  • MatlabMIMO-OFDM仿.zip
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    该资源提供了一套基于Matlab的空时分组编码(STTC)与正交频分复用(OFDM)结合的多输入多输出(MIMO)系统仿真源码,适用于无线通信领域的研究和教学。 版本:MATLAB 2019a 领域:通信 内容:基于空时分组编码的MIMO_OFDM通信仿真,包含Matlab源码.zip文件。 适用人群:适用于本科、硕士等层次的教学与研究学习使用。
  • MATLABGMSK调制解调仿程序、视频】
    优质
    本项目通过MATLAB实现GMSK调制解调通信系统的误码率仿真,包含详细注释和操作指导视频。提供源代码以供学习参考。 1. 版本:MATLAB 2022a。 2. 包含内容:程序、中文注释以及操作视频。 3. 领域:GMSK(高斯最小频移键控)通信技术。 4. 仿真效果:该仿真的具体结果可以参考相关博客文章《GMSK调制解调通信链路matlab误码率仿真》中的描述和分析。 5. 内容概述:本项目针对的是利用MATLAB实现的GMSK调制与解调过程,并进行误码率(BER)仿真实验。相比于标准的最小频移键控(MSK),GMSK通信系统的关键区别在于它包含了一个高斯滤波器,用于对预处理后的信号进一步加工。该高斯滤波器的主要作用是对信号实施平滑操作,其响应特性呈现为具有高斯分布形式的特点。经过这一环节后,可以观察到原始信号的频谱得到了有效的限制,并且脉冲包络变得更加光滑而没有陡峭边缘或拐点,从而在很大程度上减少了频率切换过程中能量突变的现象。 6. 注意事项:运行程序时,请确保MATLAB左侧显示的是当前文件夹路径,并且该路径应指向包含所有相关代码和资源的目录位置。具体操作方法可以参考提供的视频教程进行学习。
  • MATLAB仿比较(
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    本研究使用MATLAB进行协作通信系统的误码率仿真,并与其他方法的结果进行了对比分析。提供包含详细操作步骤的操作录像以供参考学习。 使用MATLAB 2021a版本录制了协作通信误码率的仿真操作录像。该录像涵盖了无协作、AF(放大转发)协作以及DF(解调再编码)协作等不同情况下的误码率对比分析,适用于本科生和研究生在教研学习中的参考与实践。
  • DQPSK调制解调Matlab仿程序、视频】
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    本资源提供DQPSK调制解调通信链路的MATLAB误码率仿真代码,附带详细中文注释与操作视频教程,帮助用户深入理解信号处理原理并轻松上手实践。 1. 版本:MATLAB 2022a。 2. 内容包含:程序、中文注释、程序讲解及操作视频。 3. 领域:DQPSK(差分正交相移键控)通信技术。 4. 仿真效果参考博客文章《DQPSK调制解调通信链路MATLAB误码率仿真》中的描述和图示。 5. 内容概述:本程序实现并仿真了DQPSK调制与解调的整个通信链路,包括各个环节波形及误码率曲线。相较于传统的QPSK技术,DQPSK的主要特点在于对输入二进制数字序列进行差分编码处理,将绝对相位信息转化为相对变化量,并依据接收端检测到的这些变化来还原出原始数据。 6. 使用提示:请确保MATLAB左侧当前文件夹设置为程序所在的具体位置。具体操作步骤可参考相关视频教程。
  • Matlab8FSK调制解调仿程序、讲解视频】
    优质
    本资源提供基于Matlab环境下的8FSK调制与解调系统仿真,内附详细代码和中文注释,并配有操作讲解视频,帮助用户全面理解并掌握8FSK通信链路的误码率分析。 1. 版本:MATLAB 2022a。 2. 包含内容:程序、中文注释、程序讲解以及操作视频。 3. 领域:8FSK 4. 仿真效果参考博客文章《8FSK调制解调通信链路matlab误码率仿真》中的描述。 5. 内容介绍:本项目涉及的是在MATLAB中进行的8FSK(八进制频移键控)调制和解调通信链路的误码率仿真实验。8FSK是一种数字信号传输方式,通过载波频率的变化来传递数据信息,并且可以支持八个不同的频率值变化,每个特定频率对应一个八进制符号。 6. 注意事项:在使用MATLAB进行仿真时,请确保当前工作文件夹路径设置为程序所在的位置。具体操作步骤可参考提供的视频教程。
  • OFDM+16QAMIEEE802.11aMATLAB仿结果析,包括星座图、曲线与仿
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    本研究运用MATLAB对符合IEEE 802.11a标准的OFDM结合16QAM调制技术进行仿真,并提供详细的星座图和误码率曲线分析及仿真过程录像。 版本:MATLAB 2021a,包含仿真操作录像,使用Windows Media Player播放。 领域:基于OFDM+16QAM的IEEE802.11a通信链路 内容:进行了一项基于OFDM+16QAM的IEEE802.11a通信链路MATLAB仿真实验。实验输出包括星座图和误码率曲线,具体仿真参数如下: - 工作频率:fc=5.2GHz - 比特率:24Mbps - 数据子载波数:Nsd=48 - 导频子载波数量:Nsp=4 - 副载波总数:Nst=52 - 副载波频率间隔:fs=0.3125MHz(等于20MHz除以64) - 总带宽:ft = fs * Nst = 52*0.3125 MHz = 16.25 MHz - IFFT/FFT周期:T_FFT = 1/fs = 10.3125 M=3.2 us - 保护间隔:T_GI=T_FFT /4=3.2us /4=0.8us - OFDM符号周期:T_sym=T_FFT+T-GI=3.2+0.8 = 4us 注意事项:请确保MATLAB左侧当前文件夹路径设置为程序所在的位置,具体操作步骤可以参考仿真录像。