基于扩展二次同余码/单重合序列(EQC/OCS),利用光纤布拉格光栅(FBG)和光纤延迟线作为编解码器,对二维非相干光码分多址(OCDMA)系统进行系统仿真。
通过软件仿真,实现了4个用户的EQC/OCS码字的解码相关输出结果。
结果表明,低成本的FBG编/解码器实现了EQC/OCS码字的编码和相关解码,提高了二维OCDMA系统容量。
2023/11/20 10:05:10 2.29MB 光通信 光码分多 仿真 光纤布拉
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基于MatlabSimulink的汽车防抱制动系统仿真-基于Simulink的汽车防抱制动系统仿真.rar文中基于Matlab/Simulink环境,建立一个包括车辆模型、制动系统模型、轮胎模型和ABS控制器模型的车辆制动防抱系统仿真模型。
通过与大量的ABS实车道路试验数据对比,验证了模型的准确性,从而为加速开发ABS算法奠定了基础。
2023/11/19 9:38:14 569KB matlab
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赵广元等编著的《MATLAB与控制系统仿真实践(第2版)》以MATLABR2007a为仿真平台,以清新、简洁的风格介绍了MATLAB语言基础及基于MAT-LAB的控制系统仿真。
《MATLAB与控制系统仿真实践(第2版)》在结构上包括上下两篇共17章。
上篇介绍MATLAB语言基础,并简要介绍了MATLABGUI程序设计和MATLAB的混合编程知识,共7章;
下篇介绍控制系统的MATLAB仿真,并提供了两个课程设计实例供学习参考,共10章。
全书结构清晰,内容翔实,图文并茂,以丰富的实例突出实践性,通过紧密联系实际突出实用性。
《MATLAB与控制系统仿真实践(第2版)》可作为自动控制等相关专业的教学参考用书、也可作为相关领域工程技术人员和研究人员的参考资料。
书中MATLAB语言的介绍较为全面,可供MATLAB语言入门者学习参考。
书中所给综合实例则对相关课程设计、毕业设计等有重要参考价值。
2023/11/8 20:30:28 154.02MB Matlab 仿真
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直接序列扩频通信系统仿真程序.doc直接序列扩频通信系统仿真程序.doc直接序列扩频通信系统仿真程序.doc直接序列扩频通信系统仿真程序.doc直接序列扩频通信系统仿真程序.doc
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以系统仿真软件MATLAB中的Simulink软件包为工具,完成了通信系统中超外差接收机的动态仿真,并得到了完整的仿真结果,总结出了利用Simulink进行动态仿真的基本方法和步骤。
2023/11/6 2:21:32 202KB Simulink 动态仿真
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RT-LAB是由加拿大Opal-RTTechnologies推出的一套工业级的系统平台软件包。
通过应用这种开放,可扩展的实时平台。
通过RT-LAB,工程师可以直接将利用MATLAB/Simulink或者MATRIXx/SystemBuild建立的动态系统数学模型应用于实时仿真、控制、测试以及其它相关领域。
RT-LAB是一种全新的基于模型的工程设计应用平台。
工程师可以在一个平台上实现工程项目的设计,实时仿真,快速原型与硬件在回路测试的全套解决方案。
RT-LAB的应用,为基于模型的设计思路带来了革命性变化。
由于其开放性,RT-LAB可以灵活的应用于任何工程系统仿真与控制场合;
其优秀的可扩展性能为所有的应用提供一个低风险的起点,使得用户可以根据项目的需要随时随地对系统运算能力进行验证及扩展-不论是为了加快仿真速度或者是为满足应用的实时硬件在回路测试的需要。
2023/11/5 12:40:30 492KB Artemis Rtevent
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通信系统仿真大作业目录1设计一随机信号分析2设计二模拟信号的数字化6设计三数字基带传输系统12设计四模拟线性调制解调系统16设计五2FSK调制解调系统24设计六2PSK和2DPSK调制解调系统30设计七数字通信系统的抗噪性能分析35设计八载波同步41设计九信道编码和译码44
2023/10/30 20:46:44 1.59MB 通信 系统 仿真 大作业
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基于MIMO-OFDM可见光通信系统仿真,王朔,张晓光,本文设计了基于MIMO-OFDM可见光通信系统。
此外,对可见光通信系统的信道模型进行了详细描述。
然后,在相同的信道环境下模拟MIMO-OFDM调
2023/10/16 23:43:31 452KB 可见光通信
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利用MATLAB搭建的OFDM系统仿真,通过图像的发送和接收,可以看到图像发送和接接收的结果。
附仿真的论文。
2023/10/11 2:54:18 12.5MB OFDM 图像 传输
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基于MATLAB下SIMULINK自带的模糊控制模块,实现模糊PID控制算法
2023/10/9 3:13:35 10KB 模糊控制
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡