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1.
序列扩频UWB通信系统的Rake接收性能分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
基于一个能较好描述超宽带(UWB)信号传播特性的S-V室内多径传播统计信道模型,对高速序列扩频的UWB系统Rake接收机设计中的若干关键问题进行了详细仿真和分析.结果表明,在该信道下,选择合并Rake(S-Rake)接收机或有限合并Rake(L-Rake)接收机的性能显著优于部分合并Rake(P-Rake)接收机.通过5~10个Rake接收支路的等增益合并(EGC)能够较好地克服符号间干扰(ISI)和码间干扰(ICI),而不需要使用复杂的均衡器.  相似文献   
2.
CDMA系统中一种改进的Rake接收机算法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了消除CDMA系统中的多径干扰,提出了一种改进的并行多径干扰抵消Rake接收机算法.首先分析了传统Rake接收机中产生多径干扰和多址干扰的原因,对改进的Rake接收机算法进行了理论分析,得出了其误比特率解析表达式并给出了其简化算法,然后在不同的信道条件下对此算法进行了蒙特卡罗仿真.理论分析和仿真结果表明,提出的算法可以大大改进传统Rake接收机的性能.  相似文献   
3.
研究了 cdma2 0 0 0 1x反向链路的 Rake接收机的原理 ,建立了 cdma2 0 0 0 1x的定点仿真平台 ,用 COSSAP软件对此进行了仿真 ,并与浮点仿真结果作了比较 ,着重研究了定点化对于 Rake接收机和 Viterbi译码的影响  相似文献   
4.
传统Rake接收机的线性合并技术不能适应无线信道的非线性特性.针对这一问题,开展了基于神经网络合并技术(NN)的研究.采用多层感知机神经网络模型,通过仿真实验确定了模型结构.在不同的仿真环境下,分别对采用等增益合并技术、最大比合并技术和神经网络合并技术的Rake接收机进行了性能仿真.结果表明:在理想信道下,基于NN技术的Rake接收机性能略好于传统的Rake接收机,性能改善不明显;在复杂信道环境下,基于NN技术的Rake接收机性能好于传统的Rake接收机.  相似文献   
5.
测量耙振动加速考核使用寿命时,需根据其结构疲劳关系选择合适的振动量级,直接使用测量耙真实构件进行疲劳试验获取疲劳曲线需大量的构件样本,从而导致试验周期较长,试验经费庞大。针对测量耙常用材料1Cr18Ni9Ti开展拉伸试验,采用经验规律预估方法获得材料的应力(S)-循环次数(N)曲线,基于材料S-N曲线及小子样测量耙模拟试件疲劳试验数据修正,提出一种基于材料性能参数及小子样疲劳试验的构件疲劳曲线确定方法,并开展了模拟构件的疲劳试验,试验结果验证了该方法的可行性及合理性,确定的测量耙构件疲劳曲线可用于后续测量耙加速考核试验中振动量级的选择,该方法也可进一步扩展到工程中预估复杂结构件的载荷-寿命关系。  相似文献   
6.
提出了宽带码分多址(WCDMA)系统基站中采用含天线阵斩空时接收机结构,该接收机采用基于最大比合并的“天线阵波束形成-Rake接收”级联方式,对该接机机在多径衰落信道下的性能进行了研究,基于WCDMA上行链路模型,分析了干扰加噪声的统计特性,导出了误比特率表达式,并在不同角度扩展情况下进行了讨论,数值模拟结果显示采用天线阵可改善系统性能,即系统容量与天线数成正比,而增加角度扩展和阵元间距获得的空间分集增益能提高额外的性能改善。  相似文献   
7.
文章在传统的MMSE-Rake接收机基础上,提出一种基于盲自适应均衡的Rake接收机(CMA-Rake),无需训练序列,复杂度低且实现更加简便.仿真结果表明,其接收性能比传统Rake有明显提高.  相似文献   
8.
提出了利用相干Rake接收机原理,估计出有效到达径的信道估计参数及其包络信号;统计有效到达径包络信号的电平通过率,并由此估计出信道的多普勒频偏.利用多普勒频偏与最优信道估计平均长度的关系,动态地调整信道估计平均长度,使整个相干接收机的性能在不同的移动速度下均能获得较好的估计性能.  相似文献   
9.
CDMA2000反向信道Rake接收技术研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
首先分析了CDMA2000反向信道的调制结构,根据Rake接收机原理,推导出CDMA2000反向信道的Rake接收机模型,并分析了多址干扰和多径干扰的原因.最后,用SPW软件对此模型进行了仿真,给出了仿真结果.  相似文献   
10.
基于正交chirp复用技术,提出一种新的抗多径浅海水声通信方法(DP-Rake OCDM)。采用经调制的chirp信号,利用多径分集来提高鲁棒性,同时在接收端解调中加入基于数据分拣的Rake接收机,用多个时间窗分析数据帧来消除多径引起的载波间干扰,从而在短保护间隔时提高通信性能。与OCDM、OFDM、DP-Rake OFDM方案通过系统仿真进行性能比较,结果表明,在强多径条件下(时延扩展大于保护间隔),DP-Rake抗多径OCDM的BER floor可达到10-6,DP-Rake OFDM的BER floor为10-5,而OCDM和OFDM都只有10-3,仿真结果验证了该方案的可行性和抗多径性能的优越性。  相似文献   
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