46、下行链路组正交多载波系统及超宽带通信性能分析

下行链路组正交多载波与UWB性能分析

下行链路组正交多载波系统及超宽带通信性能分析

下行链路组正交多载波系统

在无线通信系统中,组正交多载波码分复用(GO - MC - CDM)方案适用于第四代无线通信系统的下行链路。该方案能有效利用多符号检测方案,且在计算成本大幅降低的情况下,实现与下行链路GO - MC - CDMA相近的性能。

误码率分析

通过将特定公式代入,可得到任意功率延迟分布下的误码率(BER)闭式上界,且该上界与仿真结果紧密匹配。由于存在许多对符号对给出相同的成对差错概率(PEP),可定义成对差错类$C(\hat{D} c, \hat{\lambda}_c)$,即所有具有特定矩阵$K {ij}$(秩为$\hat{D} c$,特征值集合为$\hat{\lambda}_c = {\hat{\lambda} {c,1}, \ldots, \hat{\lambda} {c,\hat{D}_c}}$)的符号对$(a_i, a_j)$的集合,其共同的PEP记为$PEP(\hat{D}_c, \hat{\lambda}_c)$。此时,BER上界可重写为:
$P_b \leq \frac{1}{S_M S
{\log_2 M}} \sum_{\forall C(\hat{D} c,\hat{\lambda}_c)} \sum {i = 1}^{S_{\log_2 M}} W(\hat{D}_c, \hat{\lambda}_c, i) i PEP(\hat{D}_c, \hat{\lambda}_c)$
其中,$W(\hat{D}_c, \hat{\lambda}_c, i)$表示类$C(\hat{D}_c,

Java是一种具备卓越性能与广泛平台适应性的高级程序设计语言,最初由Sun Microsystems(现属Oracle公司)的James Gosling及其团队于1995年正式发布。该语言在设计上追求简洁性、稳定性、可移植性以及并发处理能力,同时具备动态执行特性。其核心特征与显著优点可归纳如下: **平台无关性**:遵循“一次编写,随处运行”的理念,Java编写的程序能够在多种操作系统与硬件环境中执行,无需针对不同平台进行修改。这一特性主要依赖于Java虚拟机(JVM)的实现,JVM作为程序与底层系统之间的中间层,负责解释并执行编译后的字节码。 **面向对象范式**:Java全面贯彻面向对象的设计原则,提供对封装、继承、多态等机制的完整支持。这种设计方式有助于构建结构清晰、模块独立的代码,提升软件的可维护性与扩展性。 **并发编程支持**:语言层面集成了多线程处理能力,允许开发者构建能够同时执行多项任务的应用程序。这一特性尤其适用于需要高并发处理的场景,例如服务器端软件、网络服务及大规模分布式系统。 **自动内存管理**:通过内置的垃圾回收机制,Java运行时环境能够自动识别并释放不再使用的对象所占用的内存空间。这不仅降低了开发者在内存管理方面的工作负担,也有效减少了因手动管理内存可能引发的内存泄漏问题。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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