搜索资源列表
LTE_ch_Estimation
- LTE的下行信道估计mse的测试,采用了LTE的下行频域结构,LS信道估计,线性插值算法。-LTE downlink channel estimation mse of testing, using LTE downlink frequency domain structure, LS channel estimation, linear interpolation algorithm.
ZHAO_OFDM
- 这个程序除了接收机同步、信道编码没有加入外,基本上反映了一个OFDM系统的特性: 1. qpsk/16qam/64qam映射、解映射 2. OFDM调制解调(循环前缀,FFT等) 3. 非整数采样时刻多径时延的多径信道 4. Rayleigh或者Rician多径信道 5. 信道的连续时变(非block fading) 6. 线性插值信道估计 7. FFT变换域插值信道估计-In addition to this program receiver synchroniza
LS_ChannelEstimation
- 通过线性插值和时域插值,比较这两种插值的误码率。-By linear interpolation and time-domain interpolation, compare the two interpolation error rate.
LS_ChannelEstimation
- 基于梳状导频序列的LS信道估计算法,采用线性内插法、时域插值法进行滤波得到整个信道的响应-LS channel estimation algorithm based on comb guide frequency sequence, using linear interpolation, time-domain interpolation filter to get the sound of the entire channel Should
V_BLAST-chanel-estimation
- 对VBLAST的MIMO_OFDM系统进行信道估计,估计的方法可以选择LS或则LMMSE。对于LS又可以选择三种不同的插值方法:线性的,高斯插值和DFT插值。另外对于均衡方法也可以选择ZF或者MSSE-uing LS and LMMSE to estimate VBLAST(2Tx*2Rx).What is more for LS there are three method can be chosen:Linear, Gaussi and DFT.
SRC
- 最大限度地平 FIR 逼近 (拉格朗日插值法) 拉格朗日插值是一种时域方法,导致基于多项式的筛选器的一个特殊情况。用 M 次多项式近似表示输出信号。最简单的情况 (M = 1) 对应于线性插值。让我们设计和分析将通过各种馏分拆分单元延迟的几种线性分数时滞滤波器:(Maximally-Flat FIR Approximation (Lagrange Interpolation) Lagrange interpolation is a time-domain approach that lead
Channel_estimation
- 1. 一种基于Jakes模型的莱斯信道的实现。 2. LS估计和MMSE估计以及线性、二次和样条插值算法的实现,仿真比较了不同的插值算法下的误码性能。 3. DFT降噪算法的实现,其对系统的性能有明显提升。 4. 仿真分析不同的导频结构针对不同信道的适用性。 5. 研究了导频间隔的选取对信道估计性能的影响,并且计算了导频间距的理论上限值。 6. 综合仿真对比了不同一定速度、不同导频间距和不同信道估计算法下的误码性能,给出了高速移动信道最佳的估计方案建议。(1. Implementati