误码信道论文-陈永聪

误码信道论文-陈永聪

导读:本文包含了误码信道论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:无线传感网络通信,信号,均衡,调度

误码信道论文文献综述

陈永聪[1](2019)在《无线传感网络的传输信道低误码率控制模型》一文中研究指出为了提高无线传感网络通信的信号调度和无损传输能力,提出一种基于波特间隔均衡的通信信道均衡传输控制模型,结合传输信道均衡算法进行无线传感网络通信性能的优化设计,构建无线传感网络通信的信道模型,采用码间干扰抑制方法进行无线传感网络通信的信号传输抗干扰设计,采用直接序列扩频和波特间隔均衡控制技术进行无线传感网络通信的信号传输和自适应调度,构建无线传感网络传输信号的信道均衡控制模型,进行无线传感网络传输信号传感融合识别,实现对无线传感网络通信网络的通信信道均衡处理。(本文来源于《机械与电子》期刊2019年08期)

江涛[2](2019)在《信道预测和联合收发分集CE-OFDM协作系统的误码性能研究》一文中研究指出恒包络正交频分复用(CE-OFDM)系统具有传输速率高和抗多径干扰性能好等优点,已被广泛应用于光纤通信、民用电台、水声通信和5G毫米波通信等多种通信系统。具有理想信道状态信息(CSI)的发射天线选择(TAS)/接收天线最大比合并(MRC)天线分集可以有效地抑制衰落信道对CE-OFDM系统误码性能的影响,但由于反馈延时等因素的存在使得理想CSI难以获得。本文将导频辅助调制(PSAM)和最小均方误差(MMSE)维纳信道预测发射天线选择(TASP)/MRC分集技术应用于CE-OFDM系统,并研究其在衰落信道上采用M进制相移键控(MPSK)和M进制矩形正交幅度调制(MQAM)下的误码性能。放大转发(AF)协议实现简单,硬件成本低,是一种常用的协作通信协议。反馈延时等因素造成的过时CSI会严重影响采用组合TAS/MRC分集或中继选择的AF协作系统误码性能。本文研究衰落信道上采用CE-OFDM和组合反馈延时发射天线选择(TASD)/MRC分集的可变增益AF协作系统在MPSK和矩形MQAM调制下的误码性能;研究衰落信道上采用CE-OFDM和MMSE维纳信道预测的中继选择AF协作系统在固定增益或可变增益AF协议以及矩形MQAM调制下的误码性能。第一章介绍CE-OFDM系统、信道预测及其在TAS/MRC分集系统中的应用、组合TAS/MRC分集或中继选择的AF协作通信系统的研究现状。第二章推导瑞利块衰落信道上采用TASP/MRC分集的CE-OFDM系统在MPSK和矩形MQAM调制下的平均误符号率(ASER)下界表达式,并给出理论计算和计算机仿真结果。第叁章推导瑞利衰落信道上采用CE-OFDM和组合TASD/MRC分集的可变增益AF协作系统在MPSK和矩形MQAM调制下的ASER下界表达式,并给出理论计算和计算机仿真结果。第四章研究瑞利块衰落信道上采用CE-OFDM和MMSE维纳信道预测的中继选择AF协作系统误码性能,推导其在固定增益或可变增益AF协议以及矩形MQAM调制下的平均误比特率(ABER)下界表达式,并给出理论计算和计算机仿真结果。第五章为本文的结论。(本文来源于《杭州电子科技大学》期刊2019-03-01)

汪玲波[3](2019)在《MIMO衰落信道上TAS-OSTBC的误码性能与RCEE研究》一文中研究指出由于反馈时延和信道估计误差等因素的影响,理想的信道状态信息(CSI)难以获得,使用非理想的CSI将恶化采用发射天线选择(TAS)-正交空时分组码(OSTBC)的无线通信系统的性能。最小均方误差(MMSE)维纳信道预测器是减轻时延和非理想信道估计影响的一种有效措施。因此,本文研究瑞利块衰落信道上非线性功率放大器(HPA)下采用信道预测发射天线选择(TASP)-OSTBC编码的无线通信系统的误码性能。当信息传输速率低于信道容量时,若编码长度趋于无穷大,则系统错误概率可以任意小。然而,在实际应用中,由于时延以及编译码复杂度的限制,编码长度不能任意大,因此需要在系统错误概率和编码长度之间寻求折衷方案。Gallager提出的随机编码错误指数(RCEE)能够洞察当信息传输速率低于信道容量时错误概率随编码长度变化的衰减速率,以及确定在给定错误概率和信息传输速率下所需的编码长度,进而分析系统在给定可靠性要求下的编译码实现复杂度。为此,本文研究瑞利块衰落信道上采用TASP-OSTBC编码的RCEE。第一章首先介绍衰落信道上TAS-OSTBC的研究现状,然后介绍衰落信道上信道预测的研究现状,最后介绍衰落信道上RCEE的研究现状。第二章推导了 Nakagami衰落信道上采用反馈时延发射天线选择(TASD)-OSTBC编码的矩形正交幅度调制(RQAM)的近似及渐近平均误符号率(ASER)表达式,数值计算和仿真结果表明,反馈时延降低了 TASD-OSTBC编码无线通信系统的分集增益。第叁章推导了瑞利块衰落信道上非线性HPA下采用TASP-OSTBC编码的差分编码四相相移键控、RQAM和十字型M进制正交幅度调制的精确和近似ASER解析表达式,以及RQAM调制的渐近ASER解析表达式,数值计算和仿真结果表明,信道预测能通过编码增益改善TASP-OSTBC编码无线通信系统的误码性能。第四章推导了瑞利块衰落信道上采用TASP-OSTBC编码的无线通信系统的RCEE、遍历容量、截止速率以及删改指数的解析表达式。利用获得的解析表达式可以研究收发天线数、块长、信道预测器长度等对RCEE、遍历容量、截止速率和删改指数的影响,并分析其在给定传输可靠性下的实现复杂度折衷问题。第五章为本文结论。(本文来源于《杭州电子科技大学》期刊2019-03-01)

江涛,李光球[4](2019)在《CE-OFDM在信道预测收发分集下的误码性能》一文中研究指出采用最小均方误差(MMSE)信道预测器和组合发射天线选择(TAS)/接收最大比合并(MRC)天线分集技术,设计了一种时间选择性瑞利块衰落信道上恒包络正交频分复用(CE-OFDM)无线通信系统实现方案。利用矩生成函数法和高斯Q函数的另一种表达式,推导了采用矩形正交幅度调制的CE-OFDM系统平均误符号率(ASER)的下界表达式。仿真结果验证了CE-OFDM系统ASER理论下界的准确性;调制系数较小时,该下界可用于设计采用MMSE信道预测器和TAS/MRC天线分集的CE-OFDM系统。(本文来源于《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期)

张浩,虞凯[5](2018)在《高斯信道下DMR系统编码方式误码性能研究》一文中研究指出DMR(Digital Mobile Radio)是采用数字集群通用标准的新型数字通信协议,一般应用于专用对讲领域,DMR系统中协议常用的编码方式有汉明编码,Golay编码和BPTC(Block Product Turbo Code)编码。为了对比叁种编码方式的误码性能表现,首先从叁种编码方式的编码原理入手,之后通过MATLAB软件,将叁种编码方式在高斯信道下的性能表现进行仿真,得到了相应的仿真误比特率曲线,并通过理论分析得到相应的理论误比特率曲线,将仿真值与对应的理论值进行对比,来验证研究结果的正确性。(本文来源于《信息通信》期刊2018年10期)

汪玲波,李光球,钱辉[6](2018)在《信道预测和天线选择的空时码DE-QPSK误码性能分析》一文中研究指出克服因反馈时延引起的无线通信系统误码性能恶化问题的一种有效手段,是采用最小均方误差(MMSE)维纳滤波信道预测器,并推导了瑞利块衰落信道上采用信道预测发射天线选择(TASP)/正交空时分组码(OSTBC)的相干检测差分编码四相相移键控(DE-QPSK)的平均误符号率(ASER)精确和近似解析表达式。仿真结果验证了上述理论分析的正确性和近似计算的准确性,DE-QPSK的ASER解析表达式可以用于快速评估收发天线数、信道预测器长度等参数对TASP/OSTBC无线通信系统ASER性能的影响,为TASP/OSTBC系统设计提供指导。(本文来源于《通信技术》期刊2018年08期)

邱斌,肖海林,聂在平,金晓晴[7](2018)在《时变信道下车载HDAF协作通信误码性能分析》一文中研究指出车辆快速移动带来的信道时变特性降低了智能车载协作系统的误码性能。因此,该文提出了一种基于一阶自回归模型(AR1)的车载混合译码放大转发(HDAF)协作通信方法,该方法通过AR1的多普勒频偏相关系数来刻画时变信道特性,根据信道增益自适应选取HDAF协作通信方式,提升了智能交通系统的可控性安全。同时,分析了车载移动速度和信道状态信息(CSI)估计精度对误码性能的影响。数值分析表明,车载系统能通过增加CSI的估计精度,有效地减少车辆快速移动引起的误码平顶值。该方法相对于放大转发(AF)和解码转发(DF)协作通信方式,平均误码性能分别提高了约3.6 d B和1.5 d B。(本文来源于《电子科技大学学报》期刊2018年03期)

王伟年,彭华,董政[8](2018)在《误码及随机交织条件下信道编码类型识别》一文中研究指出信道编码分析是对编码参数逆向分析,在智能通信和信息截获领域具有重要作用。针对误码条件下采用随机交织的码字难以识别分析的问题,本文提出了一种基于搜索小重量向量的交织及编码类型识别算法。首先,随机选取部分码字并变换至对偶矩阵,再利用小重量向量搜索算法进行搜索,筛选剔除后得到部分有效校验向量;然后,根据LDPC译码原理,对码字进行类似译码并与前面步骤进行迭代,得到绝大部分校验向量;最后,统计校验向量的平均跨度以及离散度,判断交织存在性以及编码类型。本文算法克服了现有方法无法适用于随机交织码字的局限性。仿真实验以1/2码率卷积码和(15,11)汉明码为主,在误比特率为0.006时,本文算法对随机交织码字仍能够有效识别。(本文来源于《信号处理》期刊2018年01期)

李得兵[9](2017)在《MIMO衰落信道上矩形和十字型MQAM的误码性能研究》一文中研究指出具有理想信道状态信息(Channel State Information,CSI)的联合发送天线选择(Transmit Antenna Selection,TAS)/接收最大比合并(Maximal-Ratio Combining,MRC)天线分集是多入多出无线通信系统中的一种实现复杂度低的天线分集方案。差分编码四相相移键控(Differentially Encoded Quadri-Phase Shift Keying,DE-QPSK)和矩形/十字型正交幅度调制(Rectangular/Cross Quadrature Amplitude Modulation,R/XQAM)具有频谱利用率高,实现简单的特点。本文拟研究任意衰落系数的平坦Nakagami衰落信道上采用联合TAS/MRC天线分集的DE-QPSK、RQAM和Cross-32QAM的误码性能。在实际中,由于反馈延时等因素的影响,理想的CSI难以获得。本文将导频辅助调制和信道预测技术应用于采用DE-QPSK与R/XQAM调制的TAS/MRC天线分集系统,并推导其误码性能解析表达式。空时分组码(Space Time Block Code,STBC)和二维RAKE接收机(Two-Dimensional RAKE,2D-RAKE)可以改善采用上述技术的直接序列码分多址(Direct Sequence Code Division Multiple Access,DS-CDMA)系统的误码性能。本文拟研究相关Nakagami衰落信道上分别采用STBC编码DE-QPSK与R/XQAM调制和MRC 2D-RAKE接收机的DS-CDMA系统的误码性能。第一章介绍衰落信道上DE-QPSK和R/XQAM、信道预测的TAS/MRC以及STBC和2DRAKE接收机联合应用的研究现状。第二章推导任意衰落系数的Nakagami衰落信道上理想CSI下采用组合TAS/MRC天线分集的DE-QPSK、RQAM和十字型32QAM调制的平均误符号率(Average Symbol Error Rate,ASER)精确解析表达式,并给出理论计算和仿真结果。第叁章利用矩生成函数和高斯Q函数的近似解析表达式分别推导时间选择性瑞利块衰落信道上采用最小均方误差维纳信道预测器和发射TAS/接收MRC天线分集的DE-QPSK与R/X QAM的ASER精确及近似解析表达式,并给出其数值计算和仿真结果。第四章推导了频率选择性相关Nakagami衰落信道上采用STBC编码DE-QPSK或R/X QAM调制和MRC 2D-RAKE接收机的DS-CDMA系统的ASER精确解析表达式并用计算机仿真加以验证,同时也阐明收发天线数目、衰落系数、角度扩展、平均路径损耗因子速率以及收发天线相关系数对采用STBC编码DE-QPSK或R/XQAM调制和MRC 2D-RAKE接收机的DS-CDMA系统的误码性能的影响。第五章为本文的结论。(本文来源于《杭州电子科技大学》期刊2017-06-01)

王思婷[10](2017)在《MIMO衰落信道上正交/双正交信号误码性能研究》一文中研究指出M进制正交/双正交信号在功率受限的超宽带通信、深空通信等领域中获得广泛应用,改善其在衰落信道上的误码性能的一种有效措施是采用可灵活实现的任意次序发射天线选择(TAS)/接收最大比合并(MRC)分集技术,其实现前提是发送端获知信道状态信息(CSI)。为此,本文研究衰落信道上理想CSI下采用任意次序TAS/MRC天线分集的相干检测M进制正交/双正交信号的误码性能。然而,在实际应用中,理想CSI难以获得。维纳信道预测器和导频信号辅助调制(PSAM)的联合应用是获取信道估计和克服反馈延时影响的一种有效措施。为此,本文分别研究衰落信道上采用最小均方误差(MMSE)信道预测的最佳或任意次序发射天线选择(TASP)/接收MRC分集的相干检测M进制正交/双正交信号的误码性能。第一章分别介绍正交/双正交信号在衰落信道上的误码性能、联合收发分集和信道预测及其在联合收发分集中应用的研究现状。第二章推导Nakagami衰落信道上理想CSI下采用任意次序TAS/MRC分集和相干检测的M进制正交/双正交信号ASER的精确和/或近似表达式,并给出数值计算和计算机仿真结果;研究不同收发天线数、天线选择次序和衰落参数等对采用任意次序TAS/MRC分集的正交/双正交信号ASER性能的影响。第叁章推导瑞利块衰落信道上采用MMSE信道预测的TASP/MRC天线分集和相干检测的M进制正交/双正交信号ASER的精确和/或近似表达式,并给出数值计算和计算机仿真结果;研究不同归一化延时和进制数M以及收发天线数对采用TASP/MRC分集的相干检测M进制正交/双正交信号ASER性能的影响。第四章推导瑞利块衰落信道上采用MMSE信道预测的任意次序TASP/MRC分集和相干检测的M进制正交/双正交信号ASER的精确和/或近似表达式,并给出其数值计算和计算机仿真结果;研究不同归一化延时、天线选择次序和收发天线数对采用任意次序TASP/MRC分集的M进制正交/双正交信号ASER性能的影响。第五章为本文结论。(本文来源于《杭州电子科技大学》期刊2017-05-01)

误码信道论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

恒包络正交频分复用(CE-OFDM)系统具有传输速率高和抗多径干扰性能好等优点,已被广泛应用于光纤通信、民用电台、水声通信和5G毫米波通信等多种通信系统。具有理想信道状态信息(CSI)的发射天线选择(TAS)/接收天线最大比合并(MRC)天线分集可以有效地抑制衰落信道对CE-OFDM系统误码性能的影响,但由于反馈延时等因素的存在使得理想CSI难以获得。本文将导频辅助调制(PSAM)和最小均方误差(MMSE)维纳信道预测发射天线选择(TASP)/MRC分集技术应用于CE-OFDM系统,并研究其在衰落信道上采用M进制相移键控(MPSK)和M进制矩形正交幅度调制(MQAM)下的误码性能。放大转发(AF)协议实现简单,硬件成本低,是一种常用的协作通信协议。反馈延时等因素造成的过时CSI会严重影响采用组合TAS/MRC分集或中继选择的AF协作系统误码性能。本文研究衰落信道上采用CE-OFDM和组合反馈延时发射天线选择(TASD)/MRC分集的可变增益AF协作系统在MPSK和矩形MQAM调制下的误码性能;研究衰落信道上采用CE-OFDM和MMSE维纳信道预测的中继选择AF协作系统在固定增益或可变增益AF协议以及矩形MQAM调制下的误码性能。第一章介绍CE-OFDM系统、信道预测及其在TAS/MRC分集系统中的应用、组合TAS/MRC分集或中继选择的AF协作通信系统的研究现状。第二章推导瑞利块衰落信道上采用TASP/MRC分集的CE-OFDM系统在MPSK和矩形MQAM调制下的平均误符号率(ASER)下界表达式,并给出理论计算和计算机仿真结果。第叁章推导瑞利衰落信道上采用CE-OFDM和组合TASD/MRC分集的可变增益AF协作系统在MPSK和矩形MQAM调制下的ASER下界表达式,并给出理论计算和计算机仿真结果。第四章研究瑞利块衰落信道上采用CE-OFDM和MMSE维纳信道预测的中继选择AF协作系统误码性能,推导其在固定增益或可变增益AF协议以及矩形MQAM调制下的平均误比特率(ABER)下界表达式,并给出理论计算和计算机仿真结果。第五章为本文的结论。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

误码信道论文参考文献

[1].陈永聪.无线传感网络的传输信道低误码率控制模型[J].机械与电子.2019

[2].江涛.信道预测和联合收发分集CE-OFDM协作系统的误码性能研究[D].杭州电子科技大学.2019

[3].汪玲波.MIMO衰落信道上TAS-OSTBC的误码性能与RCEE研究[D].杭州电子科技大学.2019

[4].江涛,李光球.CE-OFDM在信道预测收发分集下的误码性能[J].杭州电子科技大学学报(自然科学版).2019

[5].张浩,虞凯.高斯信道下DMR系统编码方式误码性能研究[J].信息通信.2018

[6].汪玲波,李光球,钱辉.信道预测和天线选择的空时码DE-QPSK误码性能分析[J].通信技术.2018

[7].邱斌,肖海林,聂在平,金晓晴.时变信道下车载HDAF协作通信误码性能分析[J].电子科技大学学报.2018

[8].王伟年,彭华,董政.误码及随机交织条件下信道编码类型识别[J].信号处理.2018

[9].李得兵.MIMO衰落信道上矩形和十字型MQAM的误码性能研究[D].杭州电子科技大学.2017

[10].王思婷.MIMO衰落信道上正交/双正交信号误码性能研究[D].杭州电子科技大学.2017

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