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1.
在一些支持多小区的OFDM系统中,由于频域上训练序列在子载波的分配会导致时域的前导符号、或者本地生成的已知序列出现周期性,使得时域互相关出现伪峰.这会极大的增加同步误判的概率.分析了伪峰出现的原因,并根据时域相关的原理,提出了一种新的用于无线通信环境下的时间同步算法.先对时域接收信号做预处理,然后对处理过的信号用相关进行时间同步.在不损失同步性能的情况下,极大的缩短了相关长度,降低了同步运算量.仿真结果表明,在高斯和多径衰落信道下,提出的方法均有很好的同步性能.  相似文献   
2.
针对线性离散多址复用(LDDMA)系统,文章研究在线性迫零(Zero-Force)接收机条件下的多用户选择分集与调度算法。对于用户子集选择算法,遍历搜索是最优的,但它所引起的繁重的计算复杂度,很难在实际中应用。基于此考虑,本文提出三种次优的贪婪选择准则:最大信道增益选择,最大信道容量选择与最大最小后验SNR选择。数值仿真结果表明:最大最小后验SNR准则可以提供较好的BER性能。  相似文献   
3.
文章研究了量化线性离散码的系统模型和性能。通过对线性离散码码字矩阵每一个元素的实部和虚部进行量化,试图找到消耗较少存储资源,并具有与原码字相似比特差错率(Bit Error Rate,BER)的码字。仿真结果表明:这样的码字可以通过对原线性离散码进行量化处理得到。  相似文献   
4.
邓单 《现代电信科技》2012,(11):29-32,40
针对EDGE+系统中的高阶调制,提出了基于最小均衡误差的并行干扰抵消(MMSE-PIC)算法及其实现方案,对比了经典的RSSE算法接收机与MMSE-PIC算法接收机的处理流程;通过数值仿真详细分析两种接收机在不同信道配置下的链路性能。仿真结果表明:在高斯信道下,相比于RSSE接收机,MMSE-PIC约有1.2 dB增益;在TU50信道环境下,约为0.6 dB增益。  相似文献   
5.
为了充分利用多天线系统的性能增益,该文提出了一种基于线性离散码的发射天线选择(LDC-TAS)方案。在准静态信道环境下,该文比较了所提方案的3种天线选择准则:最大信道增益准则,最大容量准则和最大化最小后验SNR准则。仿真数据显示,在不同的调制方式如QPSK,8PSK和16QAM环境下,最大化最小后验SNR准则比其他两种准则表现出更好的性能。在相同的频谱效率下,与BLAST-TAS相比,所提方案表现出明显的分集增益;在低信噪比环境下,与STBC-TAS相比,仍有一定的性能增益。  相似文献   
6.
以计算思维能力培养为目标,结合云计算实训体系建设,提出面向计算思维的云管理平台方案设计框架,以培养适应云计算发展的专业技术人才。首先介绍了计算思维的基本概念和目前高校对计算思维研究的现状,从系统层面分析了云计算实训体系基本框架,基于计算思维能力培养,对云管理平台设计方案进行详细分析。  相似文献   
7.
邓单 《移动通信》2011,35(12):43-46
文章首先介绍了LTE系统多天线系统模型,然后从理论上分析了分布式天线系统中上下行链路增益失衡对LTE基带系统带来的影响,最后通过仿真对这一影响作了定量分析。结果表明:当增益差异为3dB时,上下行链路性能恶化约为1dB。  相似文献   
8.
该文根据频域相关的原理,提出了一种新的用于无线移动信道下的正交频分复用(OFDM)系统的时频同步算法。该算法能够同时实现时间同步与频偏估计。该算法设计了一个长为一个OFDM信元的前缀信元,使用在频率域相关的方法来实现初始时间同步。该算法利用时间同步的相关结果以及匹配相关的原理实现初始频偏估计,并且能够将初始频偏估计的估计范围扩展到整个OFDM的系统带宽。仿真结果表明,在高斯信道与衰落信道下,该算法具有良好时频同步性能。  相似文献   
9.
邓单  赵明  简贵胄 《电信科学》2015,31(2):75-80
为提高模拟网络编码系统的安全传输容量,提出一种基于天线选择物理层安全传输方案;研究在准静态慢衰落信道条件下,源结节与中继结点的天线选择策略及其性能分析。该方案分别以最大信道容量和最大信道增益为目标,在最优选择准则基础上,提出简化的天线选择方法。数值仿真表明:联合主信道容量最大化(CMCCM)准则具有最优的性能曲线,但其运算复杂度也最大。相比于固定选择策略,CMCCM方案提供系统增益约5 d B。特别地,简化的独立信道增益最大化(ICGM)方案与CMCCM方案表现出接近的性能曲线。  相似文献   
10.
邓单 《电子科技》2011,24(7):61-63
在MIMO室内分布式天线系统中,由于馈线以及极化天线本身的差异会引入延时不平衡因素。针对MIMO系统,从理论上分析分布式天线系统中延时失衡对MIMO系统带来的影响。通过仿真,定量分析了MIMO上下行链路中,延时失衡对基带性能的不利影响。结果表明,上行链路性能对延时差异不敏感;对下行链路,在时延差异达到0.5 CP时,系统性能会有约2 dB损失;当延时差异达到0.75 CP时,性能下降达到8 dB。  相似文献   
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