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fread(buffer[i], width, 1, input);
}
// AWGN 첨가
for(i=0;i<height;i++)
{
for(j=0;j<width;j++)
{
uniform1 = (float)rand()/32767;
uniform2 = (float)rand()/32767;
noise = sqrt(-2*100*log(uniform1)) *cos(2*3.141592* uniform2);
buffer[i][j]+=noise;
}
}
//영상처리된 이미지를 파일로 출력
for(i=0;i&
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awgn_sig = sigma * gaussian1();
//gaussian noise=sigma*G(0,1)
return awgn_sig;
}
이론 참고 : [정보통신기술용어해설]
http://www.ktword.co.kr/abbr_view.php?m_temp1=4300 BPSK 기본적인 이론
C Simulation을 하기 위한 코드
X-graph 프로그램을 이용한 출력파일 그래프 그리
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참고 : [정보통신기술용어해설]
http://www.ktword.co.kr/abbr_view.php?nav=2&m_temp1=1150&id=783 C 이용한 QPSK 시스템 AWGN 채널에서의 BER 성능 시뮬레이션
QPSK 기본적인 이론
C Simulation을 하기 위한 C 코드
X-graph 프로그램을 이용한 출력파일 그래프
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awgn_sig = sigma * gaussian;
return awgn_sig;
}
이론 참고 : [정보통신기술용어해설]
http://www.ktword.co.kr/abbr_view.php?m_temp1=4300 C 이용한 BPSK 시스템 Rayleigh 채널에서의 BER 성능 시뮬레이션
BPSK 기본적인 이론을 설명
C Simulation을 하기 위한 C 코드
X-g
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hist(R,40)
%hist(Theta,40)
1. Additive Sinewave = 0일때
( Gaussian 1) (Gaussian 2)
( Envelop ) ( Phase )
=> =0일 때 Envelope 는 Rayleigh pdf가 되고 Phase는 Uniform하다는 것을 알 수 있다.
2. Additive Sinewave = 3일때
( Gaussian 1) (Gaussian 2)
( Envelop ) ( Phase )
3. Additive Sinewave = 5일때
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