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      比特率

      • 基于壓縮感知的低復雜度廣義空移鍵控信號檢測算法
        測算法,同時誤比特率(BER)性能逼近ML檢測算法,驗證了所提算法的有效性。廣義空移鍵控;多輸入多輸出;壓縮感知;子空間追蹤;最大似然檢測0 引言空間調制(Spatial Modulation, SM)技術[1-6]是一種全新的多天線傳輸技術,它同時利用空間星座圖和信號星座圖傳遞信息,且在每一傳輸時隙只激活一根發(fā)送天線,解決了傳統(tǒng)多輸入多輸出(Multiple-Input Multiple-Output, MIMO)系統(tǒng)存在的信道間干擾(Inter-Cha

        計算機應用 2023年12期2024-01-09

      • 基于DFB-EAM的40Gbit/s可集成光網(wǎng)絡單元全雙工測試
        信號,最終從誤比特率(bit error rate,BER)分析儀檢測獲得輸出信號的誤比特率。上行傳輸采用DFB和EAM作為發(fā)射機,光源波長為1569.59nm,其它結構與下行一致。圖3中,ODN(optical distribution network)為光分配網(wǎng)絡;C1和C2為循環(huán)器;VOA(variable optical attenuator)為可變光衰減器;TIA(trans impedance amplitier)為跨阻抗放大器;OLT(opt

        激光技術 2022年5期2022-09-24

      • 基于RNN的水下光通信系統(tǒng)誤比特率性能
        光通信系統(tǒng)的誤比特率特性[4]。1 基于RNN的水下光通信系統(tǒng)模型圖1為基于RNN的水下光通信系統(tǒng)模型,信源輸出的二進制數(shù)據(jù)進行16QAM數(shù)字調制,調制輸出信號通過電光轉換為可見光信號,通過水下光信道傳輸,接收端的PD或APD將光信號轉換為電信號,按照設定的采樣頻率采集光電轉換的輸出信號序列,采集的接收信號數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)集中并按一定比例劃分為訓練集和測試集,供RNN線下訓練、測試和優(yōu)化網(wǎng)絡模型[5]。圖1 基于RNN的水下光通信系統(tǒng)模型根據(jù)碼元速率和信號從

        山西電子技術 2022年4期2022-08-12

      • 一個大范圍混沌系統(tǒng)及其在DCSK 中的應用
        優(yōu)化,提升誤比特率性能。由于實際情況中受溫度、濕度影響,混沌系統(tǒng)的參數(shù)可能會產(chǎn)生小范圍的波動。而混沌對參數(shù)變化極其敏感,參數(shù)細微的變化會導致混沌特性的消失并表現(xiàn)出周期性,這樣就不能保證DCSK 的保密性能。文獻[20]提出了一個在參數(shù)區(qū)間[10,1000]內保持混沌特性的混沌系統(tǒng)。文獻[21]提出了參數(shù)區(qū)間在[0,2 000]內保持混沌特性的混沌系統(tǒng)。這一類混沌系統(tǒng)具有當參數(shù)變化波動情況下仍能夠保持混沌特性的特點。在DCSK 中采用不同的混沌系統(tǒng)時,最終

        現(xiàn)代電子技術 2022年14期2022-07-14

      • DCO-OFDM水下可見光通信系統(tǒng)的峰均比抑制算法
        題,導致系統(tǒng)誤比特率增大。編碼類方法有分組編碼[15]和離散余弦變換(discrete cosine transform,DCT)預編碼[16]等。分組編碼是對信號進行編碼生成多種碼組,選擇PAPR最小的碼組信號進行傳輸[15];DCT預編碼是對信號進行預編碼處理,改變信號的自相關性以降低PAPR[16]。雖屬線性運算不會造成信號失真,但計算復雜度較高。概率類方法主要有選擇性映射法[17]和部分傳輸序列法[18]等。這兩種方法都是通過改變發(fā)送信號相位,計算

        激光技術 2022年4期2022-07-11

      • 一種基于條件生成對抗網(wǎng)絡的高感知圖像壓縮方法
        優(yōu)化香農提出的比特率-失真權衡.早期的研究依賴于循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡[6-7],而后續(xù)的研究則是基于自動編碼器[8-10].為了降低存儲圖像所需的比特率,人們嘗試使用各種方法來更精確地建模自動編碼器隱藏層的概率密度,以實現(xiàn)更有效的算術編碼.采用的方法包括使用分層先驗、具有各種上下文形狀的自動回歸或將二者結合[11-14].目前,最新的模型在峰值信噪比(PSNR)指標上優(yōu)于BPG,例如Minnen等[15]的研究.自從Goodfellow等[16]提出生成對抗網(wǎng)絡后

        東北大學學報(自然科學版) 2022年6期2022-07-08

      • 基于對數(shù)自適應算法的大氣噪聲抑制及其傳輸系統(tǒng)仿真
        MSK信號的誤比特率性能和2PSK的性能是一致的。MSK調制是目前對水下通信最常用的一種數(shù)字調制方式,其抗干擾能力強,不受信道參數(shù)變化的影響,特別適合應用于超低頻通信這種衰落信道。本文選取turbo碼為糾錯編碼,雖然經(jīng)證明當碼元個數(shù)超過10時,LDPC碼的性能要優(yōu)于turbo碼,但目前主要的水下通信碼元不會超過100。turbo碼是Berrou C等人于1993年發(fā)明的一種特殊的鏈接碼,也叫并行級聯(lián) 卷 積 碼(Parallel Concatenated

        現(xiàn)代電子技術 2022年13期2022-07-01

      • 基于DSM系統(tǒng)檢測算法的研究★
        從而降低系統(tǒng)誤比特率及提高數(shù)據(jù)傳輸速率,此技術要求發(fā)射天線的個數(shù)不大于接收天線的數(shù)目個數(shù)。所以現(xiàn)有的多輸入多輸出技術得不到推廣。針對現(xiàn)有的多輸入多輸出技術缺點,另一種多輸入多輸出即空間調制(SM,Spatial Modulation)技術被引用。空間調制SM系統(tǒng)首先要對無線傳輸信道估計,然后在接收端檢測檢測,但是信道估計的過程是非常復雜,并且信道估計會引起一定的誤差,會導致SM系統(tǒng)的性能降低。針對SM系統(tǒng)引出了差分空間調制DSM技術,DSM技術是在空間調制

        現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟和信息化 2022年2期2022-05-06

      • MIMO系統(tǒng)的V-BLAST檢測算法研究
        擾消除條件下誤比特率BER≈0.1,非理想干擾消除時誤比特率BER≈0.07,而理想干擾消除時誤比特率BER≈0.05。這說明:總體而言,在同樣的信噪比條件下,采用干擾消除性能可以得到提高。進行理想干擾消除時誤比特率最小,非理想干擾消除由于采用了實時解調的結果,且解調后的結果有一定錯誤率,因而會出現(xiàn)一定程度的性能損失。在圖3中,根據(jù)上述ZF原理,檢測層的分集度會隨著檢測次序逐漸提高,由于首先檢測的是第4層,其余的3、2、1層受到抑制,此時分集度僅為1。而在

        閩江學院學報 2022年2期2022-04-21

      • 基于模糊自適應算法的無線視頻多路徑同步傳輸方法
        路徑單試點編碼比特率進行計算,分別應用測試算法,對無線視頻進行多路徑同步傳輸,已知采用視頻總編碼質量為18 000、14 000和9 000的無線視頻類型,在同種常見的網(wǎng)絡變化環(huán)境下,測試無線視頻傳輸?shù)?span id="j5i0abt0b" class="hl">比特率.2.2 對比多路徑單視點傳輸比特率應用文獻[2-3]方法與基于模糊自適應算法的無線視頻多路徑同步傳輸方法分別對視頻總編碼質量為18 000、14 000和9 000的無線視頻類型進行測量,得到對應的多路徑單試點傳輸比特率十組結果,如表2~4所示.表2

        哈爾濱商業(yè)大學學報(自然科學版) 2022年1期2022-03-04

      • 常用線性信道編碼的仿真與分析
        得到信噪比與誤比特率之間的關系,因此如果要繪制信噪比與誤比特率曲線關系圖,需要多次運行Hamming 碼仿真模型。3.2 RS 碼設計這部分主要設計線性編碼中的RS 編碼,利用MATLAB 中的Simulink 模塊來實創(chuàng)建仿真模型,RS 碼系統(tǒng)模型框圖如圖3 所示。圖3 RS 碼系統(tǒng)模型框圖RS 碼系統(tǒng)模型包括Tx 和Rx 子系統(tǒng),RS 碼系統(tǒng)模型圖是由信源Tx 模塊、無記憶二進制對稱信道模塊、負責調制的Rx 模塊、誤碼率計數(shù)器模塊組成。加入無記憶二進制

        四川工商學院學術新視野 2021年4期2021-12-16

      • 一種串/并混合的多輸入多輸出信號檢測算法
        主要通過傳輸誤比特率性能來進行描述,誤比特率越低則傳輸可靠性越高。在相同的平坦瑞利信道仿真條件下,2.3節(jié)提到的兩種HIC檢測模型在4-QAM調制的4×4 MIMO系統(tǒng)中,都采用2串2并選擇的傳輸誤比特率性能對比結果如圖5(a)所示。可以看出,在同為2串2并的情況下,誤比特率為10-5時Ⅱ型HIC檢測模型較Ⅰ型HIC檢測模型大約有0.1 dB的性能優(yōu)勢。這是因為在相同串并選擇的情況下,Ⅱ型HIC檢測模型對信號估計的利用率更高,誤差傳播的概率小。如果提高天線

        科學技術與工程 2021年32期2021-11-23

      • 一種低復雜度的超高階碼索引調制方法
        可以提升系統(tǒng)誤比特率性能、降低能量消耗,然而受復雜度問題的限制,信息傳輸率很難有大幅度提升??梢?,目前多進制擴頻和索引調制的系列技術都是在傳統(tǒng)(1維信息)基礎上,附加傳輸映射信息,映射信息傳輸率與1維信息傳輸率的比值,即調制階數(shù)決定了系統(tǒng)性能的提高。雖然目前方法可以改善信息傳輸率,但由于映射信息都是通過偽碼的變換來映射的,因此調制階數(shù)越大,偽碼資源也越大,相關通道也就越多,造成的系統(tǒng)復雜度也就越大。當系統(tǒng)所承受的復雜度受限時,調制階數(shù)也就無法提升,目前方法

        電子與信息學報 2021年7期2021-07-29

      • NSA組網(wǎng)下PCC管控策略應用研究
        行鏈路的保證流比特率和最大流比特率。GFBR表示在平均時間窗口內網(wǎng)絡保證向QoS流提供的比特率。MFBR將比特率限制為QoS流所期望的最高比特率。高于GFBR值直至MFBR值的比特率可以具有由QoS流的優(yōu)先級確定的相對優(yōu)先級。GFBR和MFBR被發(fā)送到QoS配置文件中的(R)AN,并作為每個單獨QoS流的QoS流級別QoS參數(shù)被發(fā)送到UE。1.2.6 Aggregate Bit Rates每會話聚合最大比特率(session AMBR)。subscribe

        江蘇通信 2021年3期2021-07-22

      • 一種降低BICM-ID系統(tǒng)誤比特率的高階APSK星座映射方法
        領域,但存在誤比特率高的問題. 為了降低系統(tǒng)誤比特率,可將高階APSK調制與比特交織編碼調制迭代譯碼(Bit Interleave Coded Modulation-Iterative Decoding, BICM-ID)系統(tǒng)相結合,發(fā)端采用更接近香農極限的低密度奇偶校驗碼(Low Density Parity Code, LDPC)作為信道編碼方法,收端采用軟解調軟譯碼聯(lián)合迭代方法[1].針對聯(lián)合編碼調制系統(tǒng)的星座映射,文獻[2]提出了一種預編碼方法,該

        測試技術學報 2021年2期2021-05-13

      • 基于改進SAMP算法的UFMC系統(tǒng)信道估計研究
        能估計常采用誤比特率和均方誤差指標。誤比特率的數(shù)學表達式為采用MATLAB 軟件進行系統(tǒng)仿真,建立無線信道的系統(tǒng)模型。模型中使用旁瓣衰落為40 dB,長度為43 的切比雪夫濾波器;快速傅里葉變換點數(shù)為1 024 點,子頻帶個數(shù)為8~12 個,每個子頻帶包含30~32 個子載波,導頻信號為32 維,導頻結構為隨機圖案,稀疏度為6;選擇5 條傳輸路徑,每條路徑傳輸延時5~55 ns,路徑的增益設置為0, -1, -2, -4, -8 dB,使用瑞利信道模型;調

        齊齊哈爾大學學報(自然科學版) 2021年3期2021-04-19

      • 以用戶QoE 預測值為獎勵的視頻自適應比特率算法
        放器采用自適應比特率(adaptive bitrate, ABR)算法來動態(tài)確定每個視頻塊的比特率以優(yōu)化視頻質量。這樣做的目標是使視頻比特率適應潛在的網(wǎng)絡條件來最大化用戶的體驗質量(quality of experience, QoE)。但是由于網(wǎng)絡流量的高突發(fā)性,為每一個視頻塊選擇一個合適的比特率是具有挑戰(zhàn)性的。國際電信聯(lián)盟(international telecommunication union, ITU)對QoE 進行了明確的定義[1],即一個應用

        電子科技大學學報 2021年2期2021-04-09

      • 不完全CSI下協(xié)作空間調制系統(tǒng)中繼選擇及分析*
        SSK系統(tǒng)的誤比特率性能,當系統(tǒng)中的中繼為AF中繼時,所有中繼全部循環(huán)轉發(fā);文獻[4]分析了多中繼時QSM系統(tǒng)的誤碼性能,該系統(tǒng)中使用源節(jié)點中的一部分發(fā)送比特來隨機選擇中繼序號。但這些方法在選擇中繼時大多沒有考慮到當中繼位于系統(tǒng)不同位置時的情況;且在實際通信過程中,目的節(jié)點對接收到的來自不同鏈路的信號進行合并檢測,由于信道的不穩(wěn)定性和信道狀態(tài)信息的不完全估計,實際的信道狀態(tài)信息與估計值之間會存在一定的誤差,因此需要考慮不完全信道狀態(tài)信息(Channel S

        通信技術 2021年2期2021-03-21

      • 雙瑞利衰落下雙向協(xié)作車載系統(tǒng)差錯性能分析方案
        斷概率和平均誤比特率的方法。文獻[9]則將DR模型與雙跳的車輛間認知協(xié)作系統(tǒng)相結合,采用DF方式對最佳中繼的選擇方案進行了研究。但以上這些文獻未考慮車輛間的相對運動導致的信道時變性對于系統(tǒng)的影響。文獻[10]基于一階自回歸模型研究了在AF方式下源、目的節(jié)點的移動速度對系統(tǒng)誤碼率的影響。文獻[11]將DR模型應用于車載多信道時變系統(tǒng),重點對系統(tǒng)聯(lián)合概率分布函數(shù)、累積分布函數(shù)等參數(shù)做了表述。以上文獻大多將系統(tǒng)模型局限于單向傳輸?shù)膮f(xié)作方式以及各單元等功率分配的功

        桂林電子科技大學學報 2020年3期2020-12-18

      • 5G網(wǎng)絡差異化解決方案探討
        的影響。d)流比特率:僅對于GBR QoS 流,5G QoS 配置文件還包括以下QoS 參數(shù):保證流量比特率(GFBR);最大流比特率(MFBR)。GFBR 表示由網(wǎng)絡保證在平均時間窗口上向QoS 流提供的比特率。MFBR 將比特率限制為QoS 流所期望的最高比特率。e)匯總比特率,包括每會話聚合最大比特率(Session-AMBR)和每UE 聚合最大比特率(UE-AMBR)。Session-AMBR 限制了可以預期在特定PDU 會話的所有非GBR QoS

        郵電設計技術 2020年9期2020-10-20

      • 基于信道編碼的載體二次分組信息隱藏算法
        與秘密信息的誤比特率。載體信息是尺寸為256×256的灰度圖像SEU.bmp,大小為66KB,秘密信息是采用密鑰產(chǎn)生的二進制偽隨機序列,長度為1×104。信道編碼分別采用(127,64,10)BCH碼,(15,7,4)RS碼,(2,1,3)卷積碼,(7,4,1)漢明碼,采用維比特譯碼,具體仿真環(huán)境如表1所示。圖3顯示了在不同信噪比條件下,在接收端恢復載體信息的情況,隨著信道信噪比的提升,圖像中的干擾點越來越少。當信噪比大于8dB時,載體圖像中幾乎不存在干擾

        網(wǎng)絡空間安全 2020年8期2020-09-10

      • NBR 承載提升小區(qū)邊緣用戶速率
        具有定義的標稱比特率的承載;可以在上行鏈路和下行鏈路中設置單獨的值,并且每個非GBR QCI 配置單獨的值。NBR 承載的調度使用“令牌桶”的原理(類似于GBR承載使用的原則)。NBR 承載目的是確保具有非GBR 承載的小區(qū)邊緣UE 被給予足夠的無線電資源以實現(xiàn)特定比特率-標稱比特率,開啟之前非GBR 承載將根據(jù)比例公平度量來調度,開啟后NBR UE 將會修改PF 調度算法,并在時域調度準則中進行計算。其中,PFDL,i,nonGBR(t) 是比例公平調度

        通信電源技術 2020年4期2020-04-13

      • 基于處理轉發(fā)器的衛(wèi)星跳頻通信系統(tǒng)性能研究*
        6],通常以誤比特率表示通信鏈路的性能。以下變量加方括號表示取10lg()計算。上行鏈路是指信號從地球站發(fā)射到衛(wèi)星接收的鏈路。設地球站的有效全向輻射功率(Effective Isotropic Radiated Power,EIRP)為EIRPE,與輸出功率PT及發(fā)射天線增益GT有關,計算如下:式中LFT為發(fā)射天線饋線損耗。設衛(wèi)星轉發(fā)器接收增益為GR,則接收機輸入端載波功率為:其中,Lu為上行鏈路損耗,由上行大氣損耗、上行自由空間損耗及其他損耗組成,如果鏈

        通信技術 2019年8期2019-09-03

      • 基于單向注入垂直腔面發(fā)射激光器系統(tǒng)的密鑰分發(fā)?
        法用戶之間的誤比特率低至1%左右,合法用戶與竊聽者之間的誤比特率都高于10%;在雙閾值情況下,誤比特率可以低至10?6.最后,對生成的密鑰流進行了NIST隨機性測試.該方案有效地增強了密鑰分發(fā)的安全性.1 引 言如今,信息安全的重要性不言而喻,為了保障信息在傳輸過程中的安全,通信雙方在發(fā)送信息前必須用密鑰對信息加密,在接收信息后也要用密鑰解密.因此,如何保障密鑰分發(fā)的安全性是非常關鍵的.安全密鑰分發(fā)大致可以分為兩類,一類是基于算法的安全密鑰分發(fā),著名的Di

        物理學報 2018年20期2018-11-28

      • JPEG2000圖像的強不等差錯保護
        等差錯保護的誤比特率界[12]。在文獻[13]中,作者提出了一種新的不等差錯方案,并將其應用到圖像數(shù)據(jù)傳輸中。在這種方案中,使用了速率匹配刪截Turbo碼和循環(huán)冗余校驗碼。還有一些基于 Turbo碼的不等差錯保護方案[14-19],涉及到交織器設計、圖像傳輸和譯碼算法等。在基于 Turbo碼不等差錯保護中,由于刪截矩陣相比其他方案更易于實現(xiàn),且有更為明顯的效果,已有不少作者對此進行了深入的研究,如文獻[11,13,18,20]。在文獻[11]中作者注意到,

        數(shù)碼設計 2018年2期2018-09-18

      • 基于SIMO系統(tǒng)的RA-CDSK通信方案性能分析
        DSK系統(tǒng)的誤比特率BER公式,并且對SIMO-RA-CDSK系統(tǒng)的理論分析進行Monte Carlo仿真驗證。研究結果表明:與傳統(tǒng)混沌通信系統(tǒng)相比,該方案不僅在解調過程中降低了信號內干擾分量和噪聲干擾分量,而且能夠通過接收端多天線獲得有用信號分量的增益。SIMO-RA-CDSK系統(tǒng)誤比特率隨著接收端天線數(shù)量增加而下降;由于在SIMO-RA-CDSK中信號內干擾和噪聲干擾較少,在接收端天線數(shù)量相同的條件下,SIMO-RA-CDSK系統(tǒng)誤比特率比SIMO-C

        中南大學學報(自然科學版) 2018年4期2018-05-17

      • 空間調制系統(tǒng)中的人工噪聲抗竊聽安全傳輸方案
        導保密速率和誤比特率的上界,最后進行仿真。1 系統(tǒng)模型系統(tǒng)模型如圖1所示。其中,Alice為配備Nt根天線的發(fā)送端,Bob和Eve分別為配備單天線的合法接收者和竊聽者。記Alice的發(fā)送信號矢量為x,包括攜帶信息的APM信號和人工噪聲。分別為Alice與Bob、Eve間的信道系數(shù)行向量,hb=[hbahbn],he=[heahen],其中hba、hea分別是Alice發(fā)送APM信號的天線與Bob、Eve間的信道系數(shù),分別是發(fā)送人工噪聲的天線與Bob、Eve

        電子科技大學學報 2018年1期2018-01-18

      • 基于多個網(wǎng)絡接口的DASH系統(tǒng)設計與實現(xiàn)
        調整請求的視頻比特率。當前DASH的研究主要集中于單鏈路的比特率切換算法的設計。而考慮到移動終端擁有多個網(wǎng)絡接口以及短視頻的播放流行度,開發(fā)一個基于LTE/Wi-Fi的多接口DASH系統(tǒng)——PASM(Predictive Adaptive Streaming system over LTE/Wi-Fi Multiple access networks)。PASM從兩個互補方面提高了DASH性能,一方面,減少了由于兩條鏈路異構性造成的視頻塊的亂序到達,充分利

        計算機應用與軟件 2017年8期2017-08-12

      • 基于QoS量化用戶體驗質量的評價模型①
        用戶體驗質量與比特率、用戶體驗質量與丟包率的評價模型.運用統(tǒng)計分析方法對評價模型進行數(shù)據(jù)分析,并與史蒂文斯冪定律、韋伯-費希納定律等模型進行對比驗證.結果表明,構建的評價模型能更精確的體現(xiàn)用戶體驗質量與服務質量的關系,為供應商提供了重要的參考依據(jù),并指明了服務方向.體驗質量;服務質量;評價模型;史蒂文斯冪定律;韋伯-費希納定律隨著信息時代的快速發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)中多媒體數(shù)量也在快速增加,在這種環(huán)境下吸引了越來越多的用戶,同時造成多媒體業(yè)務提供商之間的競爭日益激烈

        計算機系統(tǒng)應用 2017年5期2017-06-07

      • 基于MATLAB的WCDMA上行鏈路的實現(xiàn)
        上行鏈路的誤比特率(完整模塊)從仿真結果數(shù)據(jù)可以看出,模擬高斯白噪聲信道的信噪比在范圍0~6 db內,仿真系統(tǒng)的誤比特率從40.6%~0。圖4 上行鏈路的誤比特率(無速率匹配模塊)圖4反映了除去速率匹配模塊的系統(tǒng)仿真誤比特率。在相同的干擾信道信噪比的情況下,沒有速率匹配模塊的仿真的誤比特率相對有速率匹配模塊的仿真低,這是因為速率匹配模塊為了適應固定分配的信道速率而對數(shù)據(jù)流進行了打孔,刪除了部分比特,而使得在恢復數(shù)據(jù)的難度增加,也就導致了誤比特的相對較高。

        山西電子技術 2017年1期2017-03-28

      • 基于ATM網(wǎng)絡擁塞控制問題的研究
        但是,對于恒定比特率類通信、可變比特率類通信、未定比特率類通信,根本無動態(tài)擁塞控制機制,因此預防擁塞發(fā)生的重要性就顯得不言而喻,預防擁塞發(fā)生比擁塞發(fā)生后再去恢復網(wǎng)絡重要的多,也顯得更有意義。這時候許可證控制就是預防擁塞的一個主要工具。一臺主機在能夠描述出被提供的通信和服務的前提下,網(wǎng)絡便作出檢測來看網(wǎng)絡需要一條新的虛電路是否有可能,同時處理該虛電路也在不對已經(jīng)存在的虛電路造成有害影響的基礎上進行,因此可能需要檢查多條可能的虛電路,從而進一步發(fā)現(xiàn)哪一條虛電路

        傳播力研究 2017年11期2017-03-28

      • 主動自加噪與高效糾錯編碼結合的物理層安全傳輸
        而導致極高的誤比特率而使得解調后的碼流無法使用,從而達到有效阻止第三方實施通信偵聽的目的。該方法的原理與步驟詳細闡述如下。1 通信接收端的性能影響因素一般,數(shù)字通信系統(tǒng)的有效性通常用傳輸速率來評價,而可靠性通常用接收端的誤比特率來衡量。在傳輸速率保持一定的條件下,接收端的誤比特率越低,則整個數(shù)字通信傳輸?shù)男阅茉胶?。通信接收端的誤比特率主要受如下三個因素的影響。(1)比特信噪比Eb/n0。其中,Eb表示接收端接收到的每一比特的平均能量,n0表示接收信號時單位

        通信技術 2016年12期2016-12-28

      • 基于有效信噪比的自動重傳請求協(xié)議性能比較
        對ARQ系統(tǒng)誤比特率、重傳次數(shù)、吞吐量性能的影響。仿真結果表明,ARQ系統(tǒng)的可靠性僅在中高傳統(tǒng)信噪比下得到提高。在低傳統(tǒng)信噪比下,重傳導致ARQ系統(tǒng)實際的有效信噪比遠大于無重傳系統(tǒng);在相同有效信噪比下,ARQ系統(tǒng)的誤比特率性能劣于無重傳系統(tǒng),此時不應使用ARQ?;旌螦RQ(HARQ)通過糾錯碼降低系統(tǒng)重傳頻率,可有效緩解該問題。有效信噪比;自動重傳請求協(xié)議(ARQ);校驗碼;吞吐量近年快速發(fā)展的信息通信行業(yè),隨著用戶數(shù)量的急劇增加及通信網(wǎng)絡規(guī)模的快速擴張等

        浙江科技學院學報 2016年5期2016-12-12

      • 基于多進制正交振幅的車與車無線光纖通信
        .6MB/s的比特率超過110cm的距離。研究結果進一步表明,調制載波頻率1MHz的特點為,即使增加距離也是一個穩(wěn)定的比特率。載波頻率為5MHz時取得最佳比特率,但是隨著距離增加,比特率減少。根據(jù)測量的試驗結果,400kB/s的比特率足夠確保重要信息的傳輸,以保證道路安全。P. Koudelka et al. Optical Fibre Technology, 2014 OptoElectronics and Communication Conferenc

        汽車文摘 2016年2期2016-12-09

      • 相同比特率的MPEG視頻雙壓縮檢測*
        0040)相同比特率的MPEG視頻雙壓縮檢測*陳潔遠1,2**, 蔣興浩1,2, 孫錟鋒1,2 (1上海交通大學電子信息與電氣工程學院,上海200240;2信息內容分析技術國家工程實驗室,上海200240)MPEG視頻雙壓縮檢測在視頻取證領域中扮演著重要的角色。然而,在現(xiàn)有的雙壓縮檢測算法中,多數(shù)算法只能檢測不同比特率的雙壓縮視頻,缺少一種有效的檢測視頻同比特率雙壓縮的辦法。本文提出了一種基于宏塊模式的視頻同比特率雙壓縮檢測算法。宏塊模式由宏塊的編碼類型以

        信息安全與通信保密 2016年2期2016-09-08

      • 疊加編碼技術在水聲OFDM通信系統(tǒng)中的應用研究
        保證兩路信號誤比特率性能的前提下,可以提高系統(tǒng)的吞吐量,具有很好的應用前景。正交頻分復用;疊加編碼;吞吐量;水聲通信0 引言在水聲通信過程中,聲信號經(jīng)過具有帶寬窄、載波頻率低、多徑延遲大等特點的水聲信道后,會產(chǎn)生嚴重的畸變,且信號之間存在碼間干擾等,使得數(shù)據(jù)的傳輸速率受到嚴重的限制,系統(tǒng)吞吐量性能低。MIMO技術由于可以通過空間分集來抗多徑衰落和提高信道容量[1],成為水聲通信領域極具發(fā)展?jié)摿Φ囊豁椉夹g。但是MIMO技術要求換能器配備多個水聽器,組成水聽器

        聲學技術 2015年6期2015-10-14

      • 基于Logistic混沌序列的錯誤圖樣對糾錯碼的影響*
        法,產(chǎn)生輸入誤比特率可控的錯誤圖樣,并在該錯誤圖樣下對卷積碼、RS碼和RS+卷積碼的譯碼性能進行分析。1 糾錯碼譯碼性能分析1.1 錯誤圖樣簡介1.2 譯碼性能分析對某一給定的(n,k,m)卷積碼,假定p是二進制對稱信道的比特差錯概率,當p遠小于1時,可以求得Viterbi譯碼器的輸出誤比特率Pec:(1)式中,df是卷積碼的自由距離,Bdf是所有重量為df的路徑的非零信息位總數(shù)[8]。對某一給定的(N,K,M)RS系統(tǒng)碼,假定ps是M進制對稱無記憶信道的

        通信技術 2015年4期2015-06-23

      • 基于解析誤比特率的空間調制系統(tǒng)配置優(yōu)化
        圳)基于解析誤比特率的空間調制系統(tǒng)配置優(yōu)化王 洋1,汪 洋1,張繼良1,胡留軍2(1.哈爾濱工業(yè)大學深圳研究生院,518055廣東深圳;2.中興通訊股份有限公司,518055廣東深圳)在推導空間調制(Spatial Modulation,SM)系統(tǒng)解析誤比特率(Bit Error Rate,BER)上界的基礎上,通過合理配置天線數(shù)量和調制階數(shù)等系統(tǒng)參數(shù),優(yōu)化SM系統(tǒng)誤比特性能.采用矩生成函數(shù)法給出SM系統(tǒng)解析BER上界,將BER解析解上界與蒙特卡洛仿真對比

        哈爾濱工業(yè)大學學報 2015年11期2015-06-15

      • Adaptive modulation in MIMO optical wireless communication systems
        技術.在目標誤比特率性能條件下,利用QR分解、逐次干擾消除的特性將多輸入多輸出信道等效為并行信道.根據(jù)最大化可達速率的優(yōu)化目標,最優(yōu)地給各個子信道分配功率.仿真結果表明所提出的2種自適應調制方法在保證誤比特率性能和平均發(fā)射光功率恒定的前提下,有效地提高了系統(tǒng)的傳輸速率.這2種自適應調制技術在利用多輸入多輸出技術空分復用增益的同時,進一步提高了無線光通信系統(tǒng)的頻譜利用率.可見光通信;多輸入多輸出;自適應調制TN92Foundation items:The N

        Journal of Southeast University(English Edition) 2015年2期2015-05-08

      • OCDMA系統(tǒng)中多碼長地址碼的設計及性能研究
        [3]、不同誤比特率要求[4]的信號,可以采用不同碼字數(shù),即高速率的用戶分配多個地址碼,而低速率的用戶用一個地址碼傳輸,并且分為單行信道傳輸結構和串行信道結構等方法。但是采用不同碼字數(shù)的系統(tǒng),對于一個高速率的用戶就需采用多個編解碼器,使得系統(tǒng)編解碼變得復雜且產(chǎn)生資源浪費。為了便于系統(tǒng)資源很好的利用,可以采用不同的擴頻系數(shù)的方法,給不同的用戶分配不同長度的地址碼,高速的用戶采用短碼長地址碼,低速的用戶采用長碼長的地址碼,這樣每個用戶只需用一個編解碼器就能傳輸

        激光技術 2015年3期2015-03-18

      • OCDMA系統(tǒng)中新型正交碼的設計及性能研究
        y 102 誤比特率性能的分析在實際的系統(tǒng)中,不僅僅只存在多用戶干擾,還存在如暗電流噪聲、激光器消光比影響、背景光噪聲、熱噪聲、散粒噪聲等這些因素[8-10],使得實際情況下的誤比特率(bit error rate,BER)比只考慮多址干擾情況下的誤比特率大,因此從理論上分析存在這些噪聲時,系統(tǒng)的誤比特率。在雪崩光電檢測器(avalanche photo detector,APD)中,由信號、背景光、APD體漏電流引起的總光子吸收率[11]根據(jù)用戶發(fā)送的比

        激光技術 2015年4期2015-03-18

      • 第五代移動通信中雙向中繼技術研究
        影響比較小,誤比特率會很低。本論文主要研究了兩階段雙向中繼的去噪轉發(fā)[6]方法(2P-DNF-TWR),對中繼的處理采用的是差分相移鍵控(DBPSK),可以很好的優(yōu)化去噪功能,并且可以獲得高的空間分集和減少信道開銷。我們在中繼處使用最大似然解碼原則,這種方法可以減少噪聲對系統(tǒng)的影響,提升系統(tǒng)性能。論文對該系統(tǒng)進行了詳細分析,并且對該系統(tǒng)的中繼誤比特率、源節(jié)點誤比特率和吞吐量進行了理論分析,最后用Matlab仿真了3種模型的誤比特率,并對比分析。1 系統(tǒng)模型

        電子設計工程 2015年9期2015-01-29

      • 無線傳感器網(wǎng)絡中一種新的無條件安全密鑰協(xié)商模型*
        信雙方之間的誤比特率不變的情況下,增加了竊聽方的誤比特率,弱化了竊聽方的優(yōu)勢,提高了密鑰協(xié)商的總信息率。無線傳感器網(wǎng)絡;無條件安全;密鑰協(xié)商安全性問題是制約無線傳感器網(wǎng)絡WSN(Wireless Sensor Networks)發(fā)展的重要難題[1],目前,該問題主要采用加密和認證技術來解決,其核心是密鑰的安全分配與協(xié)商。由于傳感器節(jié)點在計算能力、存儲空間及電源能力上受限,基于預分配的密鑰管理方案或ECC加密算法是WSN主要采用的安全措施。但現(xiàn)有的密碼體制(

        傳感技術學報 2014年6期2014-09-06

      • 集成超分辨率重建的圖像壓縮編碼新型框架及其實現(xiàn)
        R)前提下比較比特率的降低,其編解碼算法才具有說服力。而影響解碼圖像客觀質量重要因素之一是超分辨率重建圖像質量。對于視頻,由于相鄰幀圖像相關性較高,可以利用其各種相關性如選擇關鍵幀[3-5]、選擇性下采樣[6-7]等算法來提升超分辨率重建圖像質量。文獻[8]提出一種基于區(qū)域分割的超分辨率重建的視頻壓縮編碼算法,該算法在編碼端對原始視頻序列圖像進行選擇性區(qū)域分割并下采樣,接著對下采樣視頻采用MPEG-2標準編碼。在解碼端對相關參數(shù)和下采樣圖像序列進行解壓并對

        數(shù)據(jù)采集與處理 2014年1期2014-07-25

      • MIMO無線光通信中編碼方案的選擇
        。傳輸速率、誤比特率、抗衰落性能是衡量通信系統(tǒng)的重要性能指標,采用Monte-Carlo方法進行仿真研究,根據(jù)系統(tǒng)在MIMO無線光通信中的性能指標來選擇發(fā)送端是采用空時分組碼還是采用分層空時編碼,以滿足在不同特性要求下達到誤比特率、抗衰落性能與傳輸速率的最優(yōu)化。結果表明,根據(jù)不同的性能指標選擇不同的編碼方式,更能有效地利用資源。多輸入多輸出;光通信;空時分組碼;分層空時編碼多輸入多輸出(multiple input multiple output,MIMO

        商洛學院學報 2014年6期2014-07-20

      • 對主流自適應碼率流媒體技術的分析
        T視頻;自適應比特率流;MPEG的動態(tài)自適應流1 在線視頻業(yè)務遇到的問題隨著互聯(lián)網(wǎng)上多媒體應用的快速增長,盡力而為網(wǎng)絡模式上的視頻流化技術得到了廣泛研究。傳統(tǒng)的媒體流化協(xié)議,如實時傳輸協(xié)議/實時流化協(xié)議(Re?al-Time Transport Protocol/Real-Time Streaming Proto?col,RTP/RTSP),在網(wǎng)絡層上一般采用UDP協(xié)議而不是TCP協(xié)議。這主要是因為TCP中的后退和重傳機制會產(chǎn)生難以忍受的端到端延時,對實時

        電視技術 2014年12期2014-07-02

      • 通信技術的未來
        具有范圍較廣的比特率(低至24kb/s)和采樣速率。AAC-ELDAAC-ELD可滿足全高清語音應用的不同需求,得益于靈活性,AAC-ELD可在以下三種不同操作模式下使用,所有模式均與標準兼容解碼器完全兼容。一是AAC-ELD內核。該模式適用于所有高比特率應用,例如比特率達到96kb/s甚至更高的立體聲信號。二是具有SBR的AAC-ELD。該模式是最為靈活的AAC-ELD模式,由于其比特率和采樣速率范圍較廣(每聲道的比特率約為32~64kb/s),因此頗受

        數(shù)字通信世界 2014年2期2014-04-06

      • 基于能量分配提高糾錯碼誤比特率性能的研究
        的主要標準是誤比特率性能.因此,針對如何提高各種糾錯碼的誤比特率性能一直是糾錯碼的研究熱點.為了達到這個目的已經(jīng)有很多方案被提出,且這些方案被證實在一定程度上對碼字的誤比特率性能有所提高.一種方法是通過改變編譯碼的結構和算法來改進當前性能較好的糾錯碼,已經(jīng)有大量的文獻采用這些方法[1-3].還有一種方法是通過能量分配來提高碼字的誤比特率性能,這種方法基本上不會影響到碼字的編譯碼結構和算法,所以使用時方便簡單,已有一些文獻在這一方面做了研究.例如Mohamm

        鄭州大學學報(工學版) 2013年1期2013-09-13

      • 雙向中繼通信中的聯(lián)合正交物理層網(wǎng)絡編碼
        了一定的系統(tǒng)誤比特率(bit error rate ratio,BER)增益.本文基于文獻[7]正交載波思想,提出了一種新的聯(lián)合正交方案,稱為聯(lián)合正交物理層網(wǎng)絡編碼(combined orthogonalphysical-layernetwork coding,COPNC).在信道對稱的條件下,分析了各種方案的誤比特率性能;在以上2種非對稱條件下,仿真實驗表明 COPNC方案與 PNC以及OPNC方案相比,可以獲得更好的BER性能.1 系統(tǒng)模型本文研究如圖

        哈爾濱工業(yè)大學學報 2013年9期2013-09-04

      • 并行組合擴頻系統(tǒng)誤比特率公式的改進及主要參數(shù)的優(yōu)化
        組合擴頻系統(tǒng)誤比特率公式不能與仿真值完美貼合,存在一定的偏差。為此,本文作者在此公式基礎上,更加細致地分析并行組合擴頻系統(tǒng)性能,在原有誤比特率公式上進行改進,得出更加準確的誤比特率公式。改進后新公式的理論值和仿真值基本貼合,無偏差。此外,結合誤比特率公式和仿真結果討論并行組合擴頻系統(tǒng)主要參數(shù)對誤比特性能的影響,通過對參數(shù)的優(yōu)化選擇來改善系統(tǒng)性能。1 并行組合擴頻系統(tǒng)模型并行組合擴頻系統(tǒng)在發(fā)射端,每k比特數(shù)據(jù)d1,d2, …,dk串并轉換,然后送入數(shù)據(jù)-序列

        中南大學學報(自然科學版) 2013年5期2013-07-31

      • 認知跳頻通信抗干擾性能分析
        外界干擾時的誤比特率為高校機關工作人員作風建設的難點在于長效和常態(tài),很多高校在進行機關工作人員作風建設時,存在階段性、短期性、突擊性的特點,管理嚴格、監(jiān)管力度大則作風情況好,反之則出現(xiàn)工作懈怠、效率低下的情況。要實現(xiàn)常態(tài)化的工作作風管理和建設,可以嘗試從以下幾個方面著手,重點突出理念內化、以技術管人、以制度管人的思想。式中:Eb為每比特的信號能量;N0為高斯白噪聲功率譜密度。在單頻干擾下,常規(guī)FH的平均誤比特率為式中:N為跳頻的工作信道總數(shù);J為單頻干擾的

        電視技術 2013年1期2013-06-07

      • AWGN信道EBPSK系統(tǒng)解調性能分析
        得到更嚴格的誤比特率(BER)公式.文獻[5]給出了一般意義下的EBPSK系統(tǒng)抽樣判決的誤比特率公式(即未確定沖擊濾波器的系數(shù)以及零極點的個數(shù)),但沒有對誤比特率公式進行數(shù)學上的證明和推導,對于1調制信號給出的誤比特率函數(shù)不夠嚴格,所推導得到的誤比特率公式與仿真結果存在較大的差異.文獻[6]在文獻[5]所得的誤比特率公式基礎之上,通過改變?yōu)V波器零極點的個數(shù)和沖擊濾波器的系數(shù)來比較抽樣判決誤比特率公式的差異性,由一般性轉向特殊性分析.文獻[7]給出了調制信號

        東南大學學報(自然科學版) 2012年1期2012-08-24

      • 壓擴變換在OFDM誤比特率控制的應用
        真易造成系統(tǒng)誤比特率BER性能下降.如果采用非線性壓擴變換對其信號幅度進行處理,將大峰值信號壓縮在設定范圍之內,同時還能對小幅度信號進行放大,這樣就可以有效降低OFDM信號的峰均功率比PAPR,從而提高OFDM信號的傳輸性能.本文在充分討論峰均功率比PAPR累積分布特征的基礎上,采用二段型壓擴變換,通過MATLAB詳細研究了其在降低OFDM峰均功率比與提高系統(tǒng)誤比特率上的應用.在不受載波數(shù)量與調制方式的限制、保證壓擴前后的信號平均功率不變,而且計算量比較少

        山東理工大學學報(自然科學版) 2012年1期2012-07-23

      • 高效率的多視點視頻編碼預測結構
        構和當前結構的比特率。平均碼率為式中:Rview,i表示第i個視點的比特率。3)多視點視頻測試序列:BallRoom,Exit和Vassar[12]的基本屬性如表1所示,各編碼61幀、8個視點。表1 多視點視頻測試序列基本參數(shù)3.2 實驗結果及分析3個測試序列的實驗數(shù)據(jù)如表2所示,給出了峰值信噪比和碼率的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。由表2可知AS_EIPP預測結構具有最高的壓縮效率,以BallRoom序列為例,相對于SI?MULCAST,當 QP=22時:KS_IBP,KS

        電視技術 2012年18期2012-06-26

      • 基于物理層網(wǎng)絡編碼的非對稱中繼系統(tǒng)性能分析
        從傳輸速率和誤比特率方面進行了比較和分析。分層調制(Hierarchical Modulation,HM)[8-10]技術將廣播通信信號分為兩種不同類型,根據(jù)數(shù)據(jù)不同的優(yōu)先級給予不同的保護,即將高優(yōu)先級的數(shù)據(jù)調制到高保護的比特位,低優(yōu)先級的數(shù)據(jù)調制到低保護的比特位。該技術已經(jīng)應用于數(shù)字廣播通信系統(tǒng)DVB-T標準中。在現(xiàn)有基于網(wǎng)絡編碼的中繼網(wǎng)絡研究中,均假設網(wǎng)絡是對稱的,而對于中繼位置不對稱造成的系統(tǒng)性能下降關注較少。本文針對這一情況,提出了基于物理層網(wǎng)絡編

        電訊技術 2011年12期2011-09-28

      • 一種面向低目標比特率的H.264碼率控制算法
        P幀壓縮出來的比特率是不同的,因而其預分配的比特也應該是不同的.對于低目標碼率下的碼率控制而言,這極易導致后續(xù)編碼幀的比特分配不能快速響應幀間變化,進而導致碼率控制與目標比特偏差大,圖像質量降低.針對上述問題,本文提出了一種基于碼率緩沖回饋的碼率控制算法.該算法能快速對低目標比特率下的碼率調整做出響應,減少了原碼率控制算法因調整當前幀碼率而對后續(xù)編碼幀比特分配的影響.1 H.264/JVT-G012提案分析H.264當前幀的目標比特f(ni,j)由基于緩沖

        哈爾濱工程大學學報 2011年6期2011-04-13

      • 誤差反饋對隨機共振非線性系統(tǒng)性能的影響
        k方程。采用誤比特率來衡量誤差反饋對隨機共振雙穩(wěn)態(tài)非線性系統(tǒng)在二進制隨機信號下的輸出性能。通過不同的反饋強度來研究誤差反饋對隨機共振系統(tǒng)誤比特率的影響。1 誤差反饋雙穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)和性能衡量考慮用如下的方程來描述由非周期信號驅動的,帶有誤差反饋機制的雙穩(wěn)態(tài)非線性系統(tǒng):式中,系統(tǒng)參數(shù)a,b均大于0,誤差反饋項由c(x(t)-s(t))表示,其中c是誤差反饋強度,s(t)是非周期信號,γ(t)是零均值加性高斯白噪聲。設輸入信號s(t)是基帶二進制脈沖幅度調制信號,正

        杭州電子科技大學學報(自然科學版) 2011年4期2011-03-26

      • 一種新的混沌鍵控方案——分段移位混沌鍵控
        DCSK進行誤比特率仿真。取混沌序列長度即四進制SSCSK的每個碼元由2N=40個離散混沌映射點組成,同時取DCSK的碼元長度也為402=N,得到他們的誤比特率比較如圖3所示。從圖3中我們可以看到,在相同的誤比特率條件下,在信噪比要求上,四進制SSCSK的誤比特率與DCSK方案接近,隨著信噪比的增加,四進制的誤比特性能稍差一些,但是在混沌信號長度相同的條件下,四進制SSCSK的信息傳輸速率比DCSK提高了1倍。圖4是二進制SSCSK和DCSK進行誤比特率仿

        通信技術 2010年4期2010-08-06

      • 一種降低OFDM峰均比的SLM改進技術
        會影響系統(tǒng)的誤比特率(BER)。但是為了使接收機能夠正確恢復接收數(shù)據(jù),選擇的相位信息要作為邊帶進行傳送,降低了帶寬利用率。3 改進的SLM技術本文提出的提高接收機相位序列檢測效率且不發(fā)送邊帶信息的改進SLM發(fā)射機端模型如圖1所示。圖1 改進SLM發(fā)射機原理框圖3.1 幅度選擇性擴展文獻[6]指出最優(yōu)的相位序列可由等概率出現(xiàn)的相位0與相位π組成。如圖1所示,當隨機相位為0時,x(n)保持不變,當隨機相位為π時,x(n)相位反轉并通過幅度擴展得到若式(6)中幅

        微型電腦應用 2010年6期2010-05-05

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