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IDMA-OFDM系统频谱效率分析(2005年)

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简介:
本文发表于2005年,专注于分析IDMA与OFDM系统的频谱效率,探讨了两种技术在无线通信中的性能优化和结合应用潜力。 将交织多址(IDMA)技术应用于多载波系统可以实现更高的频谱效率。为此提出了一种适用于单天线系统的推广最小化互熵(GMCE)迭代检测算法,该算法通过提升各用户码率,在用户数量较少的情况下使系统获得更高频谱效率。然而在多天线系统中,由于复杂度较高,研究发现使用最大比合并接收算法时,交织多址正交频分复用(IDMA-OFDM)系统的频谱效率与天线数之间存在特定关系。仿真结果显示,在单个接收天线下,该系统可以达到2.5 b/s/Hz的频谱效率,并且随着接收天线数量的增加,IDMA系统的频谱效率也会相应提高。

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客服
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  • IDMA-OFDM2005
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    本文发表于2005年,专注于分析IDMA与OFDM系统的频谱效率,探讨了两种技术在无线通信中的性能优化和结合应用潜力。 将交织多址(IDMA)技术应用于多载波系统可以实现更高的频谱效率。为此提出了一种适用于单天线系统的推广最小化互熵(GMCE)迭代检测算法,该算法通过提升各用户码率,在用户数量较少的情况下使系统获得更高频谱效率。然而在多天线系统中,由于复杂度较高,研究发现使用最大比合并接收算法时,交织多址正交频分复用(IDMA-OFDM)系统的频谱效率与天线数之间存在特定关系。仿真结果显示,在单个接收天线下,该系统可以达到2.5 b/s/Hz的频谱效率,并且随着接收天线数量的增加,IDMA系统的频谱效率也会相应提高。
  • LTE
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    《LTE系统的频谱效率分析》一文深入探讨了长期演进(LTE)技术在无线通信中的应用,着重研究和评估了该系统如何优化频谱资源以提高数据传输速率与容量。通过详尽的理论分析及实验验证,本文为改进移动网络性能提供了有价值的见解和技术指导。 在满负荷的网络环境中,LTE频谱效率的目标是显著提升:下行链路方面,目标是在Release 6 HSDPA的基础上提高3到4倍;上行链路则计划达到Release 6增强型上行链路性能的2到3倍。衡量标准均为每站址、每赫兹、每秒比特数。
  • 基于匹配理论的认知NOMA-OFDM利用
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    本研究采用认知网络与非正交多址接入技术结合的NOMA-OFDM系统,并运用匹配理论探讨其频谱利用效率,旨在提升无线通信性能。 在5G时代到来之际,数据传输速率的需求呈指数级增长,这迫切需要更多的频谱资源支持。然而现有的可用频谱资源已经被分配但并未充分利用,这时认知无线电(Cognitive Radio, CR)技术便应运而生。它允许次用户(Secondary Users, SUs)在主用户(Primary Users, PUs)未使用时利用闲置的频谱资源,从而提高频谱效率。 本段落的核心研究内容是将非正交多址接入(NOMA)技术和认知OFDM系统结合在一起,形成一种新的认知NOMA-OFDM系统。这一技术旨在提升系统的容量和用户数量。面对这个问题,我们将其建模为一个涉及感应时间、用户选择以及功率分配的优化问题,并且在最大发射功率与允许的最大干扰之间找到平衡。 为了克服非凸性带来的挑战,我们将原问题分解成三个子问题:感应时间优化、用户选择优化及功率分配优化。基于每个子问题的独特性质,我们分别提出了二分搜索法、基于匹配理论的用户选择以及差分(DC)规划三种算法来解决这些问题。此外还提供了一种交替迭代算法用于联合处理这三个子问题。 仿真结果显示了所提出方案在快速收敛和性能提升上的有效性,并为认知NOMA-OFDM系统中的频谱利用提供了新的理论基础与框架,从而更好地使用现有资源并提高无线通信系统的整体效率。 文中提到的匹配理论是一种数学模型,可以描述参与者基于个人偏好进行配对的问题,在经济学、计算机科学以及无线通信领域都有广泛应用。在此处用于优化用户选择过程以根据优先级或服务质量需求分配资源给不同的用户。 DC规划技术则是一类解决非凸问题的方法,通过将复杂非凸问题转化为两个凸函数的差来简化求解难度。它在无线通信系统的资源管理中被广泛使用,因为这些问题是高度非线性和非凸性的。 交替迭代算法在此用于处理联合优化中的子问题,该方法通过交替的方式对各个子问题进行优化直到找到一个最优或满意的结果。这种方法是解决此类复杂优化问题的常见策略之一,并且能够比传统技术更快地收敛到更优解。 综上所述,本段落深入探讨了如何在认知无线电中结合NOMA-OFDM来提高频谱利用效率的问题,通过数学建模和算法设计提出了新的解决方案,这对未来5G乃至6G等新一代无线通信技术的发展具有重要的参考价值。
  • OFDM图-MATLAB开发:展示OFDM
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    本项目通过MATLAB实现并展示了正交频分复用(OFDM)技术的频率特性图表。它为理解和分析OFDM信号提供了直观的频谱视图,适用于通信系统的研究与教学。 载波的数量可以变化,因此我们可以观察到载波的正交性,并且可以看到不同的正弦脉冲。
  • OFDM信号的功密度
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    本研究探讨了正交频分复用(OFDM)信号的特性,重点分析其功率谱密度,以评估信号质量与系统性能,并优化通信系统的效率和可靠性。 OFDM信号功率谱密度的仿真代码包括了对OFDM系统的频谱仿真和功率谱密度仿真的内容。
  • 简易仪(2005电子大赛一等奖)
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    本项目设计了一款简易频谱分析仪,旨在通过低成本硬件实现信号频率、幅度等参数的精确测量与显示。该作品在2005年的电子设计竞赛中荣获一等奖,展现了其创新性和实用性。 简易频谱分析仪基于SPCE061A单片机设计实现,并采用外差原理工作。该设备能够测量频率范围在1MHz至30MHz之间的信号,并可根据用户需求设定显示的中心频率及带宽,同时具备识别调幅、调频和等幅波的能力。 频谱分析仪主要分为三种类型:扫频法、FFT(快速傅立叶变换)方法以及分段FFT。其中,扫频法通过外差原理将信号转换为易于处理的形式;而FFT法则直接从模拟数字转换器获取输入数据,并利用快速傅立叶变换技术生成所需的频率分布图。相比之下,分段FFT则会把输入的连续信号分割成若干片段进行逐一分析,从而降低了对ADC和FFT硬件性能的要求。 在简易频谱分析仪的设计中,主要使用了单片机SPCE061A作为主控单元来处理信号并控制人机交互界面。此外还采用了DDS集成芯片AD9850以生成高达40MHz的正弦波,并利用混频器AD835实现250MHz带宽内的混合,确保在不同频率值下输出稳定。 直接数字合成技术(DDS)是通过高速DA转换和比较电路来产生高精度频率信号的关键。这种技术被广泛应用于频谱分析仪、通信系统及雷达设备中等众多领域内。为了优化混频效果,当使用AD835时可能会需要借助如AD603这样的组件对DDS输出进行适当衰减处理。 综上所述,简易频谱分析仪通过结合先进的数字技术与硬件设计实现了高效的信号频率测量和识别功能。
  • PAM.zip_PAM_PAM_Spectrum PAM_功
    优质
    本资源包含PAM(脉冲幅度调制)信号的频谱分析数据及软件工具,用于进行功率谱分析,帮助用户深入理解PAM信号特性。 PAM功率谱分析研究包括了MATLAB程序以及实验过程和参数设置。
  • 信号、功、倒及小波
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    本课程涵盖信号处理中的核心技术,包括信号频谱分析、功率谱估计、倒谱分析以及小波变换方法,旨在培养学生深入理解信号特征提取与分析的能力。 在本科信号系统课程中学习过傅里叶变换,它能够将信号的时域波形转换为频域表示形式。为什么需要进行这种域转换呢?因为在传输过程中,大部分信号可能会受到外界因素干扰(可以理解为“噪声”),这种干扰在时域上不明显,但通过傅立叶变换可以把难以处理的时域信号转化为易于分析的频域信号(即信号的频谱)。 根据傅里叶原理,任何连续测量的时间序列或信号都可以表示成不同频率正弦波无限叠加的形式。基于这个原理建立起来的傅立叶变换算法能够直接利用原始采集到的数据来计算该信号中各个不同频率分量的具体参数,包括它们各自的振幅和相位信息。而与之对应的反傅里叶变换则可以将单独改变的一个或多个正弦波重新组合成原来的复合信号。
  • OFDM中的偏移及性能仿真
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    本研究深入探讨了正交频分复用(OFDM)系统中频率偏移问题,通过理论分析和计算机仿真评估其对系统性能的影响,并提出相应的补偿策略。 正交频分复用(OFDM)因其高频谱利用率、高数据传输速率以及良好的抗多径干扰性能,在数字音视频广播和无线局域网等高速数据传输系统中得到广泛应用。然而,要实现这些优势,收发两端的子载波必须保持良好的正交性。在实际应用中,由于晶振的非理想特性和移动通信中的多普勒频移等因素,OFDM系统的发射机与接收机之间会出现载波中心频率偏移(CFO),这会破坏子载波之间的正交性。因此,为了保证解调数据的准确性,OFDM系统需要对载波频偏进行估计,并对接收信号进行相应的补偿。
  • 2005电子大赛二等奖作品:简易
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    本作品为2005年电子设计大赛二等奖获得者创作的简易频谱分析仪,旨在提供低成本、高效的信号频率分析解决方案。 这段文字描述的是一个频谱分析仪的源码作品,包含.C和.ASM文件,这是2005年电子设计大赛的一个参赛项目。