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IEEE 802.11a无线局域网物理层模型:展示带自适应调制与编码的功能演示-MATL...

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简介:
本资源提供IEEE 802.11a标准下的无线局域网络物理层模型,内置自适应调制与编码功能的MATLAB仿真演示,深入解析无线通信技术原理。 * 端到端 802.11a 物理层实现 * 支持所有强制性和可选数据速率:6、9、12、18、24、36、48 和 54 Mb/s * 调制方式包括 BPSK, QPSK, 16-QAM 和 64-QAM * 使用前向纠错编码(卷积;码率1/2,2/3,3/4)技术 * OFDM传输:包含52个子载波、4个导频信号、使用64点FFT以及循环前缀* 数据交错处理* PLCP 前导码设计为 2x2 长训练序列进行建模* 接收器均衡和维特比解码技术应用 * 实现即时选择数据速率功能* 在色散多径衰落信道上展示自适应调制演示 安装说明: 1. 解压文件到新目录。 2(a). 如果使用的是 R13 (MATLAB 6.5) 版本,请将 MATLAB 当前工作路径更改为子目录 R13,然后打开“IEEE80211a_NoSF”mdl 文件。 2(b). 若您有 Stateflow 模块,则还可以运行增强版的 IEEE80211a.mdl 文件。

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    本资源提供IEEE 802.11a标准下的无线局域网络物理层模型,内置自适应调制与编码功能的MATLAB仿真演示,深入解析无线通信技术原理。 * 端到端 802.11a 物理层实现 * 支持所有强制性和可选数据速率:6、9、12、18、24、36、48 和 54 Mb/s * 调制方式包括 BPSK, QPSK, 16-QAM 和 64-QAM * 使用前向纠错编码(卷积;码率1/2,2/3,3/4)技术 * OFDM传输:包含52个子载波、4个导频信号、使用64点FFT以及循环前缀* 数据交错处理* PLCP 前导码设计为 2x2 长训练序列进行建模* 接收器均衡和维特比解码技术应用 * 实现即时选择数据速率功能* 在色散多径衰落信道上展示自适应调制演示 安装说明: 1. 解压文件到新目录。 2(a). 如果使用的是 R13 (MATLAB 6.5) 版本,请将 MATLAB 当前工作路径更改为子目录 R13,然后打开“IEEE80211a_NoSF”mdl 文件。 2(b). 若您有 Stateflow 模块,则还可以运行增强版的 IEEE80211a.mdl 文件。
  • 线 mobi
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    《无线物理层网络编码》一书深入探讨了无线通信中物理层网络编码技术的应用与原理,适合研究及工程技术人员阅读。 本资源转载自网络,如有侵权,请联系上传者删除。 要查看此书的详细信息,请在美国亚马逊官网搜索该书。
  • 802.11a Simulink .rar_802.11a Simulink_802.11a _802.11b Simulink
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    本资源包含802.11a物理层Simulink模型,适用于无线通信系统仿真与分析。同时提供参考的802.11b模型对比研究。 基于802.11a协议的无线通信系统的开发涉及端到端物理层的设计、自适应调制技术的应用、前向纠错码的实施以及OFDM传输方法的研究。此外,还包括高斯白信道仿真及Viterbi解码算法等关键技术环节。
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    本研究探讨了IEEE 802.11a物理层协议在GNU Radio软件及USRP硬件平台上的实现方法,分析其性能并优化通信质量。 WIFI-OFDM 网络在Gnuradio上的IEEE 802.11a物理层软件定义无线电实现 快速开始: 进入examples文件夹并运行其中的脚本。 例子包括: wifi_ofdm_usrp_tx.grc:这是一个发射器脚本,需要连接到计算机的USRP设备。 wifi_ofdm_usrp_rx.grc:这是接收器脚本,同样也需要一个连接到计算机上的USRP设备。 支持的数据速率如下: - 6 Mbps - 9 Mbps - 12 Mbps - 18 Mbps - 24 Mbps - 36 Mbps - 48 Mbps - 54 Mbps 注意:为了简化操作,当前版本的原型在卷积码解码器中使用硬决策解码方式。因此,在低信噪比(SNR)范围内可能会有几dB误比特率(BER)损失。
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    本项目是SELFADAPTING7_RAR_SIMULINK,开发了一种先进的无模型自适应控制系统,具备自动学习功能,适用于复杂系统的精准控制。 自适应控制算法的另一个Simulink模型可供运行,它是无模型参考控制算法的一个应用实例,旨在促进共同学习和交流。
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    本视频详细介绍并展示了电路设计软件中的自动布线功能(AD),帮助工程师们更高效地完成线路布局和优化。 本段落将介绍AD自动布线功能的使用方法,并通过演示来帮助读者更好地理解这一过程。
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    本演示旨在介绍和讲解AMI(交替标志码)编码的基本原理及其在数据通信中的应用,并通过实例展示其工作方式。 在AMI编码系统中,1码通常被称为传号(mark),而0码则称为空号(space)。这种命名源自早期电报通信中的术语。从信号形态上看,它实际上是一个三状态的信号体系,因此称之为伪三进制码。 一、编码规则如下: - 消息代码中的0在传输时仍为0 - 消息代码中的1会转换成交替出现的+或- 例如:如果消息代码是 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1, 那么对应的AMI码将是 +1, 0, -1, 0, +1, 0, 0, 0, -1, 0, +1, -1,+1。 这段描述展示了如何根据消息代码生成相应的AMI编码,即首先将信息中的字符转换为ASC编码,并将其以二进制形式表示成消息码;然后按照AMI的规则进一步转化为传输用的AMI码。
  • 802.11a链接
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