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chaotic.rar_混沌通信与扩频_MATLAB实现_多用户通信

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简介:
本资源提供MATLAB环境下关于混沌通信及直接序列扩频技术在多用户通信系统中的应用研究代码和仿真模型,深入探讨了其理论与实践。 关于多用户混沌扩频通信的资料对于从事混沌通信研究的人来说非常有用。

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  • chaotic.rar__MATLAB_
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    本资源提供MATLAB环境下关于混沌通信及直接序列扩频技术在多用户通信系统中的应用研究代码和仿真模型,深入探讨了其理论与实践。 关于多用户混沌扩频通信的资料对于从事混沌通信研究的人来说非常有用。
  • Walsh码编码
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    《多用户Walsh码扩频通信编码》一文聚焦于研究适用于多用户的Walsh码扩频技术,探讨了其在提高通信系统容量及抗干扰性能方面的应用与优化。 生成Walsh码为用户1生成数据用户1的扩频及IFFT为用户1添加循环前缀1为用户2生成数据用户2的扩频及IFFT为用户2添加循环前缀1组合所有用户的传输数据创建瑞利信道加入AWGN噪声
  • 关于理论在中的应论文
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    本文探讨了混沌理论在扩频通信系统中的创新应用,分析其独特优势及挑战,并提出基于混沌序列的新型扩频通信方案。 扩频通信由于具备良好的保密性和抗干扰能力,在现代通信系统中得到了广泛应用。近年来,基于混沌的调制技术也受到了广泛研究。本段落在分析了扩频通信的基础上,介绍了引入基于混沌的扩频通信系统的原理及框图,并对混沌系统和传统的数字通信系统进行了比较与仿真。
  • DCSK(1).zip - DCSK仿真MATLAB_DCSK_调制
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    本资源包提供DCSK通信系统的MATLAB仿真代码,重点展示基于混沌信号的直接序列扩频技术及其在无线通信中的应用。 本段落介绍了使用MATLAB实现混沌扩频DCSK仿真技术的过程,包括调制解调、噪声信道模拟以及误码率分析等内容。
  • 序列系统仿真研究论文.pdf
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    本文对混沌序列在扩频通信中的应用进行了深入探讨和仿真分析,旨在提升系统的抗干扰能力和安全性。 本段落针对扩频序列对扩频通信系统性能的影响进行了研究,并提出了一种基于混沌序列的直扩通信系统模型。首先探讨了直接扩频技术的基础理论。
  • 序列生成_基于算法的初始种群创建_种群_MATLAB
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    本研究探讨了利用混沌算法构建初始种群以生成混沌扩频序列的方法,并通过MATLAB进行仿真验证。该技术在通信安全领域具有广泛应用前景。 【达摩老生出品,必属精品,亲测校正,质量保证】 资源名:混沌扩频序列的生成_混沌算法_初始种群生成_混沌种群_matlab 资源类型:matlab项目全套源码 源码说明:全部项目源码都是经过测试校正后百分百成功运行的。如果您下载后不能运行,请联系作者进行指导或者更换。 适合人群:新手及有一定经验的开发人员
  • :直
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    《扩频通信:直扩与跳频》一书深入浅出地介绍了直接序列扩展频谱和跳频两种主要的扩频技术原理及其应用,是了解现代无线通信系统的关键读物。 以下是扩频技术基础教程目录: 第一讲:扩频通信系统概述 第二讲:扩展频谱通信的基本概念 2.1 扩展频谱通信的定义 2.2 扩频通信的理论基础 2.3 扩频通信的主要性能指标 第三讲:扩展频谱通信的主要特点 3.1 易于重复使用频率,提高了无线频谱利用率 3.2 抗干扰性强,误码率低 3.3 隐蔽性好,对各种窄带通信系统的干扰很小 3.4 可以实现码分多址 3.5 抗多径干扰 3.6 能精确地定时和测距 3.7 适合数字话音和数据传输,以及开展多种通信业务 3.8 安装简便,易于维护 第四讲:扩频通信的工作原理及工作方式 4.1 工作原理 4.2 扩频通信的几种工作方式 4.2.1 直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum)工作方式,简称直扩(DS)方式 4.2.2 跳变频率(Frequency Hopping)工作方式,简称跳频(FH)方式 4.2.3 跳变时间(Time Hopping)工作方式,简称跳时(TH)方式 4.2.4 宽带线性调频(Chirp Modulation)工作方式,简称Chirp方式 4.2.5 各种混合方式 第五讲:直扩系统 5.1 直扩系统的组成与原理 5.1.1 组成与原理 5.1.2 直扩信号的波形与频谱 5.2 扩频码序列 5.2.1 码序列的相关性 5.2.2 m序列 5.2.3 Gold码序列 5.3 直扩信号的发送与接收 5.3.1 扩频调制 5.3.2 相关解扩 5.3.3 射频系统 5.4 直扩系统的同步 5.4.1 同步原理 5.4.2 起始同步:搜捕 5.4.3 保持同步:跟踪 5.5 直扩系统的性能 5.5.1 直扩系统的抗干扰性 5.5.2 直扩信号的抗截获性 5.5.3 直扩码分多址通信系统 5.5.4 直扩系统的抗多径干扰性能 5.5.5 直扩测距定时系统 第六讲:跳频系统 6.1 跳频系统概述 6.1.1 为什么要跳频 6.1.2 什么是跳频图案? 6.1.3 跳频是怎样抗干扰的? 6.1.4 跳频技术指标与抗干扰的关系 6.1.5 跳频系统的主要特点 6.2 跳频信号的发送与接收 6.2.1 如何产生跳频信号 6.2.2 如何接收跳频信号 6.2.3 正确接收跳频信号的条件 6.2.4 跳频信号的波形 6.3 跳频系统的同步 6.3.1 跳频同步信息的基本传递方法 6.3.2 几种实用的同步方法 6.3.3 跳频同步系统性能及抗干扰性 6.4 跳频图案的产生 6.4.1 跳频图案与跳频频率表 6.4.2 跳频图案的选择 6.4.3 几种常用的伪随机序列 第七讲:混合式扩频系统 7.1 为什么提出混合式扩频系统? 7.1.1 直接序列扩展频谱系统的优点与局限 7.1.2 跳频系统的缺点与局限 7.1.3 直接序列扩频与跳频扩频的互补性 7.1.4 跳时系统的特点 7.1.5 混合式扩频系统的好处 7.2 几种主要的混合式扩展频谱系统 7.2.1 直接序列与跳频混合式扩频系统 7.2.2 直扩/跳时(DS/TH)系统 7.2.3 直扩/跳频/跳时(DS/FH/TH)系统 7.3 混合式扩展频谱系统的适用性
  • ChaoticSS.rar_散谱_序列_序列_
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    ChaoticSS.rar提供了一种基于混沌扩散谱技术的新型扩频通信方案,利用混沌序列实现高效、安全的数据传输。 生成常见的混沌映射用于设计混沌扩频码,并应用比特量化、门限量化及模2量化三种方法进行处理。重点分析其相关性能,包括自相关与互相关的计算并绘制相应的图像。此外,还需计算序列的游程和平衡度。
  • 激光加密
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    激光混沌加密通信是一种利用激光器内部非线性动力学产生的混沌信号进行信息加密和传输的技术。通过这种技术可以实现高度安全的数据通讯,在军事、金融等领域有着重要应用价值。 激光混沌保密通信是一种利用激光产生的混沌现象来进行数据加密传输的技术。这种技术基于确定性系统中的看似随机的不规则运动特性——即混沌现象。在这一过程中,通过控制激光器参数产生高度复杂的信号,在传递信息时增加了极大的安全性和保密性。 该领域的研究属于电子技术领域,特别是无线通信、天线及无线电波传播范畴(中图分类号:TN92)。参考文献涵盖了光电子学、光学传感器、生物光子学以及光谱学等多个方向。这些文献不仅揭示了激光混沌保密通信与传统通信技术的关联性,还展示了其在其他科技领域的广泛应用。 具体来说,在多光子显微技术中,科学家能够以极高的分辨率观察活细胞内部结构;利用光诱导反射性可以研究不同物质特性;通过激光镊子技术精确控制和操纵粒子或细胞。此外,光学传感器的应用范围广泛,包括生物医学检测、环境监测等。在这些应用的基础上,进一步发展了远程感测方法及用于反恐的光学传感技术。 值得注意的是,在DNA检测中也利用到了光谱技术和阵列技术来提升效率;机器视觉和细胞分析领域则结合了先进的图像识别技术;而卫星遥感更是依赖于精密的光学仪器以监测地球表面资源。所有这些应用都表明,激光混沌保密通信不仅仅局限于信息传输的安全保障,还涉及到生物医学、材料科学等众多学科。 通过精确控制产生复杂的混沌信号,并利用先进技术和硬件设备进行高效可靠的传递和接收机制设计,未来将有望进一步提升该技术在军事及政府通信中的实际效用。随着相关领域的发展和技术的进步,激光混沌保密通信的稳定性和实用性也将得到显著增强。