
x=0:01:2pi;
y=sin(x); %信号
ma = max(y); %最大值
mi = min(y); %最小值
me = mean(y); %平均值
pk = ma-mi; %峰-峰值
av = mean(abs(y)) %绝对值的平均值(整流平均值)
va = var(y); %方差
st = std(y); %标准差
ku = kurtosis(y); %峭度
rm = rms(y); %均方根
S = rm/av %波形因子
C = pk/rm; %峰值因子
Kr = sum(y^4)/sqrt(sum(y^2)) %峭度因子
I = pk/av %脉冲因子
xr = mean(sqrt(abs(y)))^2;
L = pk/xr; %裕度因子
刚好自己要用,整理了下。
下面以一个简单的例子,介绍下LET-FDD下行峰值速率的计算。首先,大家知道LTE下行可以达到几百Mbps,但需要满足如信道带宽、循环前缀的类型、发射模式、PDCCH的配置等条件才能实现。一、下行峰值速率计算首先,以信道带宽10MHz、正常CP、发射模式为22 MIMO、PDCCH配置3个符号、调制方式为64QAM、编码速率为1为前提,估算结果如下: 10MHz带宽可获得的RE数为:12子载波(1个PRB)7个符号(05ms)50个资源块210(帧长)=84000个,而每个RE可承载一个调制符号,那么采用64QAM调制方式,一帧中总共有:840006bits/每个调制符号=504000bits,在编码速率为1的情况下,速率为504000/10ms=504Mbps,又由于采用22 MIMO(双发双收模式)会使速率翻倍,因此在以上条件下可计算到的最大速率为1008Mbps,但这是没有考虑控制信道的开销的,即所有的无线资源均用于承载数据,而实际上配置PDCCH为3个符号,加之PSS\SSS\PBCH\RS等开销,大约占29%左右,那么最终速率为1008Mbps29%=7156Mbps 从整个估算过程来看,计算下行峰值速率的思路就是计算当前条件下能提供的最大无线资源能力,然后扣除控制信道开销,即获得实际传输数据能力。可以写一个简单公式: 下行峰值速率=(RB数(不同带宽的能力)1214(1-控制信道开销(%))调制符号效率发射模式能力编码数率)/1ms,由公式可见,需要计算的只有控制信道开销(%),若对LTE的资源分配有一定了解不难计算。因为几个符号的开销是固定的。如PSS/SSS都占124个RE,PBCH占用240个RE(单发),当CFI选定一个值时,PDCCH/PHICH/PCFICH的开销也为定值,如CFI=3时(PDCCH为3个符号),其PDCCH/PHICH/PCFICH开销为1905%,CFI=1时,PDCCH/PHICH/PCFICH开销为476%。 以上的峰值速率均是依靠配置数据从理论的角度计算得到的,而精确的速率可依靠无线环境质量,选择的编码调制方式对应的传输块大小计算。
本人初学者,仅提供思路以供参考
设给定数组为data,使用matlab的findpeaks函数,使用其中的一种格式:
[pks,locs,w,p] = findpeaks(data)
其中locs是横坐标,pks是纵坐标,w应该就是峰的半高宽
ps本人使用matlab 2019a
峰值电压定义:电压从零电压到最高点的电压,即电压最大值。
峰值是正弦交流电三要素之一。(正弦交流电三个要素:最大值、周期和相位。)
正弦交流电峰值 Um=√2×U
式中U=有效值
例如:220V市电(单相交流电)的峰值是多少?
Um=1414×220=311V
以上就是关于求助matlab时域分析程序-峰值、均方根、裕度、峭度全部的内容,包括:求助matlab时域分析程序-峰值、均方根、裕度、峭度、LTE峰值速率怎么计算、给定一组数据,设计一个寻峰方法,寻找数据中所有的峰值,并计算峰的半高宽(matlab求解)等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
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