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基于OFDM+16QAM的IEEE802.11a通信链路MATLAB仿真及结果分析,包括星座图、误码率曲线与仿真操作录像

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简介:
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。

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客服
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  • OFDM+16QAMIEEE802.11aMATLAB仿线仿
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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。
  • 16QAM仿
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    本研究通过MATLAB仿真软件,对16QAM调制方式下的星座图进行详细建模,并深入探讨不同信噪比条件下其误码率性能变化规律。 该资料包含对16QAM星座图的仿真以及误码率的仿真,并附有详细注释以帮助理解。
  • OFDM+16QAMOFDM+64QAM带对比仿实验+MATLAB视频
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    本实验通过MATLAB软件进行OFDM结合16QAM和64QAM调制方式下的误码率分析,展示两者的星座图与基带信号特性,并提供详细的操作视频教程。 领域:MATLAB 内容:本项目包括OFDM+16QAM与OFDM+64QAM的误码率、星座图及基带对比仿真,并提供相应的操作视频。 用途:适用于学习如何使用MATLAB进行OFDM+16QAM和OFDM+64QAM编程。 指向人群:本科至博士研究生等教研人员均可参考此项目以辅助教学与研究工作。 运行注意事项: - 请确保您正在使用的MATLAB版本为2021a或更新。 - 在项目的文件夹中找到并执行名为Runme_.m的主函数,不要直接调用子函数。 - 执行程序前,请在MATLAB左侧窗口中的Current Folder(当前文件夹)设置正确的工作路径。 具体操作步骤可参考提供的视频教程。
  • OFDM系统仿_MATLAB__移动
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    本研究运用MATLAB平台对OFDM系统进行仿真,并详细分析了不同条件下系统的误码率性能。通过绘制星座图,直观展示了信号在传输过程中的质量变化,为优化移动通信系统的抗干扰能力提供了理论依据和技术支持。 在移动通信领域,正交频分复用(OFDM)是一种广泛应用的调制技术,它通过将高速数据流分割成多个较低速率的数据流,并在不同的子载波上进行传输,来有效对抗多径衰落和频率选择性衰落。本项目以OFDM系统仿真、星座图绘制及误码率计算为主题,利用MATLAB软件对OFDM系统的性能进行模拟研究。 我们需要理解OFDM的基本原理。该技术将宽带信道划分为多个正交的子信道,每个子载波承载一个低速的数据流。这种设计减少了信号间的相互干扰,并在实际应用中被广泛采用,如4G LTE和5G新空口(NR)系统。 项目的核心文件是MATLAB脚本《OFDM系统仿真.m》,它可能包含以下几部分: 1. **符号生成**:根据给定的调制方式(例如QPSK、16QAM或64QAM),生成数据符号。这些符号将被分配到不同的子载波上。 2. **IFFT变换**:进行快速傅里叶逆变换,以实现从频域到时域信号的转换,这是OFDM系统中的关键步骤。 3. **添加保护间隔**:通过在每个OFDM符号两端加入循环前缀(CP),防止相邻子载波之间的干扰现象发生。 4. **加入噪声**:模拟无线信道环境,在传输过程中向信号中引入高斯白噪声以反映实际通信条件下的干扰和衰落效应。 5. **FFT接收处理**:在接收端通过快速傅里叶变换将时域数据转换回频域,以便进一步的解调操作。 6. **解调与误码率计算**:对收到的数据进行相应的解调,并对比发送前后的星座图点来评估系统性能指标——即误码率(BER)。 7. **星座图绘制**:通过图表直观地展示信号传输过程中的质量变化情况,帮助分析不同参数设置下的表现差异。 8. **信道模型仿真**:可能还会涉及对不同类型无线通信环境的模拟,如平坦衰落、频率选择性衰落等场景下OFDM技术的表现评估。 此项目通过对上述模块的研究与实现,能够加深我们对于OFDM工作机制的理解,并通过调整参数和优化设计来适应不同的实际应用场景挑战。
  • OFDM仿_OFDM线理论值探讨
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    本文深入研究了正交频分复用(OFDM)技术在通信系统中的应用,并对其误码率性能进行了详细的仿真和理论分析,重点讨论了不同条件下的OFDM误码率曲线及其与理论预测值的对比。 OFDM通信仿真采用RS码进行设计,内容详尽且经验证可行,适合初学者使用。该仿真包括了RS编码与卷积码的误码率对比分析,并探讨了QPSK和16QAM调制方式的应用。
  • MATLAB仿比较(含
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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。
  • QPSK系统仿_QPSK系统仿_
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    本文通过MATLAB仿真软件对QPSK调制系统的误码率和星座图进行分析与研究,探讨了不同信噪比条件下QPSK系统的性能。 数字调制是指将数字基带信号的频谱移动到高频区域,从而形成适合在信道上传输的带通信号。基本的数字调制方式包括振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、绝对相移键控(PSK)和相对(差分)相移键控(DPSK)。接收端可以使用相干解调或非相干解调来还原数字基带信号。
  • OFDM可见光系统仿(含波形表)
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    本研究对基于OFDM的可见光通信系统进行了深入的仿真分析,包含详细的波形图、星座图以及误码率图表,为系统的性能评估提供了直观的数据支持。 可见光通信系统OFDM仿真的内容包括波形图、星座图以及误码率等相关图形的展示。
  • STBC空时MIMO-OFDM-QPSKMatlab仿,含中文注释
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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。