BPSK和BOC(14,2)信号的抗干扰性能分析.docx
快乐****蜜蜂
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
BPSK和BOC(14,2)信号的抗干扰性能分析.docx
BPSK和BOC(14,2)信号的抗干扰性能分析随着无线通信技术的不断发展和应用,信号的抗干扰性能成为了一个重要的研究方向。其中,BPSK(BinaryPhaseShiftKeying)和BOC(BinaryOffsetCarrier)信号是比较常见的两种调制方式。本文将从理论分析和实验验证两个方面来探讨BPSK和BOC(14,2)信号的抗干扰性能。一、理论分析在进行信号抗干扰性能的理论分析前,需要了解两种信号的调制方式。BPSK信号是一种二进制相位偏移调制。在BPSK调制中,“1”和“0”两种比特分别对
导航BOC信号的抗干扰性能分析.docx
导航BOC信号的抗干扰性能分析随着卫星导航技术的快速发展和普及,精确的定位信息对于现代社会的各个方面都变得越来越重要。然而,卫星导航系统在实际使用中还存在一些干扰问题。其中,最常见的干扰类型是自然干扰和人为干扰。自然干扰包括闪电、电离层扰动、太阳辐射等,人为干扰则可能来自无线电通信设备、电视塔、微波炉等物体。这些干扰可能会严重影响到导航信号的接收和解算。BOC(BinaryOffsetCarrier)信号由于其良好的自相关和互相关性质,在现代卫星导航系统中得到了广泛应用。本文将围绕着BOC信号的抗干扰性能
BOC(10,5)与BPSK(10)信号的同步性能研究.docx
BOC(10,5)与BPSK(10)信号的同步性能研究一、引言在数字通信系统中,同步是保证信号正确解码的重要步骤。本文将着眼于研究二进制正交编码(BOC)与二进制相移键控(BPSK)信号的同步性能,并通过对比两种信号的同步性能来探究其优缺点及适用场景。二、BOC与BPSK信号1.BOC信号BOC信号是一种二进制定位信号,其在导航定位领域中被广泛应用。BOC信号通过在每个符号中交替使用多个载波频率,从而提高了信号的频带利用效率。BOC信号的调制方式可以为BPSK、QPSK等。2.BPSK信号BPSK信号是一
GPS信号抗干扰性能分析.docx
GPS信号抗干扰性能分析GPS(全球定位系统)已经成为现代社会中不可或缺的技术手段之一,它广泛应用于车辆导航、交通管制、飞行导航等方面。然而,在实际应用中,GPS信号往往会受到各种干扰,如建筑物阻挡、大气层影响、电磁干扰等,影响其定位精度和可靠性。因此,很有必要进行GPS信号抗干扰性能的分析,以提高其定位精度和可靠性。首先,影响GPS信号抗干扰性能的因素有很多,如信号传输路径、接收机硬件部件、环境干扰等,下面将针对这些因素进行详细分析。一、信号传输路径GPS信号从卫星发射出来后,需要穿过大气层、建筑物等障
BOC信号自相关函数边峰消除方法改进和性能分析.docx
BOC信号自相关函数边峰消除方法改进和性能分析标题:BOC信号自相关函数边峰消除方法改进和性能分析摘要:BOC(BinaryOffsetCarrier)调制是一种常用于全球卫星导航系统(GNSS)中的调制技术。在BOC信号中,自相关函数存在边峰问题,这可能导致信号检测和解调的性能下降。因此,本论文对BOC信号的自相关函数边峰消除方法进行改进,并对改进后的方法进行性能分析。引言:随着全球卫星导航系统的发展,人们对卫星导航系统的性能要求也越来越高。BOC调制作为一种常用的GNSS调制技术,被广泛用于不同的卫星