大佬能看看误码率为什么不变吗

小雪流风回 2019-06-07 05:16:19
我的课题是基于软件无线电平台的GSM物理层链路实现,我的结果图是图一,因为误码率一次就为零了,现在想分析影响误码率的因素。我对增益、衰减分别进行了增大、减小,也做了一个增大,另一个减小的对照实验,但是在六个对照实验中,误码率始终是0,找不到影响误码率的因素,请大佬指点迷津(还有一张增益增大,衰减减小的图传不上来,但是误码率还是0)
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小雪流风回 2019-06-15
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引用 6 楼 nangongxiaobai的回复:
[quote=引用 5 楼 小雪流风回 的回复:] [quote=引用 4 楼 nangongxiaobai的回复:]这个平台可以跑demo,也可以真实模拟,然后你只是demo,所以没有任何变化?好吧,有时间多讨论通信方面的内容啊
好的,顺便能不能说下怎么结帖,找不到在哪里结束[/quote] 在你的这个红框位置会有个结帖。点他就可以了 [/quote] 不知道是不是因为我用手机版的缘故,我没有找到
小雪流风回 2019-06-12
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引用 4 楼 nangongxiaobai的回复:
这个平台可以跑demo,也可以真实模拟,然后你只是demo,所以没有任何变化?好吧,有时间多讨论通信方面的内容啊
好的,顺便能不能说下怎么结帖,找不到在哪里结束
nangongxiaobai 2019-06-12
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引用 5 楼 小雪流风回 的回复:
[quote=引用 4 楼 nangongxiaobai的回复:]这个平台可以跑demo,也可以真实模拟,然后你只是demo,所以没有任何变化?好吧,有时间多讨论通信方面的内容啊
好的,顺便能不能说下怎么结帖,找不到在哪里结束[/quote] 有技术性的项目可以一起合作啊。
nangongxiaobai 2019-06-12
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引用 5 楼 小雪流风回 的回复:
[quote=引用 4 楼 nangongxiaobai的回复:]这个平台可以跑demo,也可以真实模拟,然后你只是demo,所以没有任何变化?好吧,有时间多讨论通信方面的内容啊
好的,顺便能不能说下怎么结帖,找不到在哪里结束[/quote] 在你的这个红框位置会有个结帖。点他就可以了
nangongxiaobai 2019-06-11
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这个平台可以跑demo,也可以真实模拟,然后你只是demo,所以没有任何变化?好吧,有时间多讨论通信方面的内容啊
小雪流风回 2019-06-10
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引用 2 楼 nangongxiaobai的回复:
没用过这个平台,但从原理上讨论一下。 首先,GSM没有2GHz的频段,是不是频率影响到你这个平台的正常模拟,建议改为正确的频段。 其次,GSM的上下行频率也是不一样的,建议改为正确的上下行频率。 最后,3GPP规范中规定的移动台最小接收功率是-103dBm。在实际实验中的大致现象为:移动台-100dbm时,接受误码率为0,-105dBm时误码率变为20%。看到你的设置为44dB,按照上述现象,你的衰减不会影响到误码率。也就是说,有可能你始终是在一个不会影响误码率的范围内调整,无论怎么调整,误码率都不会改变。建议更改为较大的衰减试试。 对你的场景不清楚,如果方便的话,可以更为详细的列出,以便讨论。本人对此很有兴趣,514916526加微。
谢谢回复,这个问题已经解决了,我的运行方式是仿真系统,信号并没有经过收发,所以误码率没变
nangongxiaobai 2019-06-10
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没用过这个平台,但从原理上讨论一下。 首先,GSM没有2GHz的频段,是不是频率影响到你这个平台的正常模拟,建议改为正确的频段。 其次,GSM的上下行频率也是不一样的,建议改为正确的上下行频率。 最后,3GPP规范中规定的移动台最小接收功率是-103dBm。在实际实验中的大致现象为:移动台-100dbm时,接受误码率为0,-105dBm时误码率变为20%。看到你的设置为44dB,按照上述现象,你的衰减不会影响到误码率。也就是说,有可能你始终是在一个不会影响误码率的范围内调整,无论怎么调整,误码率都不会改变。建议更改为较大的衰减试试。 对你的场景不清楚,如果方便的话,可以更为详细的列出,以便讨论。本人对此很有兴趣,514916526加微。
小雪流风回 2019-06-07
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不要沉啊,有没有路过的大佬看看,拜托拜托了
下载代码方式:https://pan.quark.cn/s/28492da20c79 依据所提供的文件资料,本资源将系统地探讨FPGA(即现场可编程门阵列)的核心概念、其在视频图像技术领域的入门及进阶知识要点,以及图像处理算法的实现方法。此外,还将对VIPBoardBig这一特定FPGA开发板的详细资料和使用途径进行深入剖析。 FPGA的入门与进阶学习主要涉及以下核心内容: 1. FPGA的基础概念:FPGA是一种能够通过编程进行配置的集成电路,主要目的是达成硬件逻辑的可重构特性。该类芯片由大量的可配置逻辑模块(CLB)、输入输出模块(IOB)以及可编程互连资源共同构成。 2. FPGA开发板与相关套件:FPGA开发板是一种用于FPGA芯片学习和测试的硬件平台,通常配备有基础的外设设备,例如LED指示灯、按键开关、LCD显示屏、串口通信接口等。套件则通常包含硬件板卡、技术文档、相关资源,以及可能的软件工具和示例代码集。VIPBoardBig即为本教程选用的FPGA开发板,拥有特定的硬件配置和功能特性。 3. FPGA的开发流程:FPGA开发一般涉及硬件描述语言(HDL)的设计与仿真阶段,常用语言为Verilog或VHDL。随后,借助综合工具将设计蓝图转化为FPGA内部的逻辑网络,最终通过编程设备将配置文件传输至FPGA芯片中,从而实现设计的预期功能。 4. 外设开发与设计工作:涵盖LED显示控制、键盘驱动、LCD显示驱动、UART串口设计等基础外设的开发任务。这部分知识将引导学习者掌握如何在FPGA平台上管理和运用这些基础外设。 5. VGA驱动显示与字符显示测试:VGA(Video Graphics Array)是一种视频传输接口标准,能够支持640x480...
内容概要:本文系统阐述了企业在搭建官方知识库后如何通过“7步锚定法”实现GEO(生成式引擎优化)的落地,重点在于从知识库走向内容矩阵的战略升级。文章指出知识库仅为起点,真正的核心是让大模型“信任并推荐”企业内容。为此提出“一个主战场+多个品牌布局”的策略,强调需根据行业特性选择高商业流量的大模型(如豆包、文心一言、通义千问等),而非工具性模型(如ChatGPT、Claude)。通过业务场景画像、大模型流量测绘、采信逻辑拆解、内容架构设计、语义关键词埋点、信源建设与效果迭代七步法,构建高质量、高可信度的内容体系,并警惕“全模型覆盖、内容堆砌、一套内容通用、忽视第三方平台”四大误区。最终指出GEO本质是一场认知战,比拼的是对大模型逻辑与客户需求的理解深度及长期主义投入。; 适合人群:已完成官方知识库搭建、希望提升AI引用率与获客效率的企业市场负责人、品牌运营、数字营销从业者及SEO/GEO优化相关人员。; 使用场景及目标:①指导企业科学选择主攻大模型并制定差异化内容策略;②构建符合大模型采信逻辑的高质量内容矩阵;③避免常见GEO落地误区,提升AI搜索下的品牌曝光与转化效果;④建立可持续优化的数据反馈闭环。; 阅读建议:建议结合自身行业特征与客户决策路径,逐步实践“7步法”,优先聚焦单一主战场打透,注重内容质量与第三方权威信源建设,坚持3-6个月持续投入以观察真实效果。

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