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WLAN仿真-发送机
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设置完系统参数后,开始产生发送数据。
1. 产生随机的发送bit(tx_bits),这里不考虑信道编码。
2. QAM映射
3. 将数据映射到不同载波,形成OFDM符号
4. 产生pilot,并将pilot插入OFDM符号中
5. 加入dc和guard子载波
6. 进行ifft,将频域信号变到时域,并加入循环前缀
7. 对信号进行overlap window
8. 在时域产生short preamb
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假设一个接收到的信号为:x(t)=s(t)+n(t), 其中s(t)=A*cos(wt+a), 已知信号的频率w=1KHz,
而信号的幅度和相位未知,n(t)是一个服从N(0,1)分布的白噪声。为了利用计算机对信号进行处理,
将信号按10KHz的频率进行采样。
通过对x(t)进行LMS自适应信号处理,从接收信号中滤出有用信号s(t).
在未知信号频率的情况下,通过对x(t)进行LMS自适应信号处理,从接收信号中滤出有用信号s(t).
-Assuming a received
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设雷达信号是码宽为0.5微妙,中心频率是10MHz的7为巴克码2PSK信号,接收的雷达回波中频采样频率为40MHz,中频进行正交下变频。假设在13.5km处有一个点目标,仿真该雷达的脉冲压缩处理。-Code-based radar signal is a delicate relief of 0.5, the center frequency is 10MHz for the 7 Barker Code 2PSK signal, the radar echo received IF sampli
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设雷达信号是码宽为0.5微妙,中心频率是10MHz的7为巴克码2PSK信号,接收的雷达回波中频采样频率为为40MHz,中频进行正交下变频。假设在13.5km处有一个点目标,仿真该雷达的脉冲压缩处理。 已通过测试。
-Let the radar signal is yards wide 0.5-subtle, the center frequency of the the Buck the code 2PSK signal, the received radar echo IF samplin
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中频70M,30M带宽LFM信号,采样率为102.4M,,数字下变频后,还进行了三倍抽取,最后还得到I,Q两路信号
-IF 70M, 30M bandwidth LFM signal, the sampling rate 102.4M, under digital variable frequency after also carried out three times extracted, and finally also received the I and Q signals
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目前的通信频点越来越高, 而相对应的模数转换器以及数字信号处理等硬
件处理技术远远没有达到高频通信接收技术的要求。 这一定程度上限制了高频
通信的发展, 因为按照传统 Nyquist 采样的话, 通信接收机的成本将是巨大的。
压缩感知(Compressed Sensing,CS)技术有效地打破了传统 Nyquist 采样的限制,
而调制宽带转换器(Modulated Wideband Converter,MWC)的出现则真正在模拟
域欠采样实现了重大突破。(The communicat
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