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Simulink met en œuvre une modulation DCO-OFDM QAM conformément aux spécifications

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简介:
本工作介绍了如何使用Simulink实现符合特定标准的DCO-OFDM QAM调制技术,提供了一个详细的仿真模型和设计方法。 使用 Matlab 打开并根据需要修改 Config.m 文件后执行。 在 Simulink 中打开并运行 Systeme.slx 文件。

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  • Simulink met en œuvre une modulation DCO-OFDM QAM conformément aux spécifications
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    本工作介绍了如何使用Simulink实现符合特定标准的DCO-OFDM QAM调制技术,提供了一个详细的仿真模型和设计方法。 使用 Matlab 打开并根据需要修改 Config.m 文件后执行。 在 Simulink 中打开并运行 Systeme.slx 文件。
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  • Simulink中的QAM
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  • 可见光通信实验五 DCO-OFDM(均衡).zip
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  • DCO-OFDM可见光通信系统仿真_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
  • 室内可见光通信中的DCO-OFDM与ACO-OFDM系统性能比较分析
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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。
  • 带有直流偏置的光正交频分复用(DCO-OFDM
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    简介:带直流偏置的光正交频分复用(DCO-OFDM)技术结合了光学通信与先进的信号处理方法,通过引入直流偏置优化系统性能,在高数据速率传输中实现低失真和高效谱利用率。 在科研过程中我研究了直流偏置光正交频分复用,并且针对可见光通信的朋友们提供了一些参考材料。我的工作涵盖了可见光信道的建模以及绝对可靠性的探讨,希望对相关领域的研究人员有所帮助。
  • 基于MATLAB-SIMULINK的移动通信仿真及4G OFDM 64-QAM与MIMO 2*2研究
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    本研究利用MATLAB-Simulink平台对移动通信系统进行仿真,并深入探讨了4G OFDM 64-QAM调制技术以及MIMO 2x2系统的性能。 基于MATLAB-Simulink的移动通信仿真研究了4G中的OFDM调制64-QAM以及MIMO 2x2技术。
  • Simulink中的OFDM
    优质
    本简介探讨了在Simulink环境中实现正交频分复用(OFDM)技术的过程和方法。通过利用Simulink模块化特性,详细解析了信号处理、调制解调及信道编码等关键步骤。 ### 基于Simulink的OFDM通信系统仿真分析 #### OFDM基本概念与原理 正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)是一种高效的多载波数字调制技术,其核心思想是通过将高速串行数据流分割成多个低速并行数据流,并在多个子载波上进行并行传输,以此提高频谱效率并增强对抗多径传播的能力。OFDM的关键特性在于其子载波之间具有正交性,这意味着虽然它们的频谱互相重叠,但在接收端仍然能够实现无干扰的数据恢复。 #### OFDM在Simulink中的建模与仿真 Simulink是Matlab环境下的一个强大的动态系统建模和仿真工具。它提供了一种直观的图形化界面,使得用户可以通过拖拽组件的方式构建复杂的系统模型。对于OFDM系统而言,Simulink不仅简化了模型的搭建过程,而且允许用户对系统的各个部分进行细致的调整和优化。 - **模型搭建**:在Simulink环境中,首先需要创建一个空白模型文件,然后根据OFDM系统的基本结构,依次添加数据源、编码器、调制器、信道模拟器、解调器等模块。例如,可以使用“Random Integer Generator”作为数据源,“QPSK Modulator Baseband”作为调制器。 - **参数设置**:Simulink支持对每个模块进行参数配置,这对于OFDM系统的仿真尤为重要。例如,可以根据实际应用场景调整子载波的数量、符号周期等参数。 - **信道模拟**:为了准确评估OFDM系统的性能,在Simulink中还需要模拟实际的传输环境。常用的信道模型包括多径瑞利衰落信道和加性高斯白噪声信道(AWGN)。通过调整这些信道模型的参数,可以模拟不同的传播条件。 - **性能评估**:完成模型搭建后,可通过运行仿真来观察系统的误码率(BER)、信号质量等关键指标。Simulink提供的“Scope”和其他可视化工具可以帮助直观地分析仿真结果。 #### 仿真结果分析 在进行OFDM系统仿真的过程中,通过改变不同的参数,可以得到一系列关于系统性能的数据。例如,改变子载波数量、信噪比或信道条件,可以观察到BER的变化趋势。通过对这些结果的分析,可以提出改进系统性能的方法,比如增加编码冗余度、采用更高级的调制方式或优化信道估计算法等。 #### 改善性能的方法 1. **信道编码与交织**:利用RS编码、LDPC编码等技术可以显著提高系统的鲁棒性,减少误码率。交织技术可以在一定程度上对抗突发错误。 2. **多天线技术**:MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术能够在不增加带宽的情况下提高数据传输速率和可靠性。 3. **动态资源分配**:根据信道条件动态调整子载波的分配策略,可以使系统在复杂环境中保持高效。 4. **精确的信道估计与补偿**:采用高效的信道估计算法,能够减少信道不确定性带来的影响,进一步提升性能。 #### 结论 通过对基于Simulink的OFDM通信系统仿真的分析,我们可以深入理解OFDM技术的特点及其在不同场景下的应用潜力。Simulink不仅提供了一个方便快捷的建模平台,还为研究人员提供了丰富的工具来进行性能评估和优化。通过不断的实验与优化,OFDM技术将继续在未来的无线通信领域发挥重要作用。