从码字的非周期互相关函数出发,分析异步相干扩时光码分多址(OCDMA)系统的多址干扰(MAI)和差拍噪声(BN)。
干扰用户不同的传输时延,非周期互相关强度均值随之变化,差拍噪声和多址干扰也随之变化。
给出了差拍噪声和多址干扰与非周期互相关强度均值的关系,讨论了异步相干扩时OCDMA系统的误码率(BER)与非周期互相关强度均值的关系。
最后,以码长511的Gold码为例,针对干扰用户之间不同的传输时延,得到了异步相干扩时OCDMA系统的误码率上界与平均误码率性能。
在平均误码率情况下,OCDMA系统能支持12个干扰用户,而在最差情况下(误码率上界),系统容纳的干扰用户数不超过4个。
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三相异步电动机直接转矩控制的一种实现方法.doc
2025/2/28 17:05:22 3KB 感应电机
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风力发电的许多子模块,如风速模拟、双馈异步发电机控制模块,电机模块,减速及模块,变桨模块等等。
2025/2/25 9:56:54 2.07MB 风电 MATLAB SIMULI 程序
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使用Socket实现的异步TCP服务器、同步TCP服务器、异步UDP服务器、同步UDP服务器and使用TcpListener和UdpClient实现的异步TCP服务器
2025/2/24 21:22:14 112KB c# TCP UDP 服务器
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SSM搭建的完整人事管理系统,JDK1.8,tomcat8,数据库MySQL5.5,内含数据库建库文件,包含完整的依赖JAR包无需额外的JAR包。
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2025/2/24 14:06:52 37.95MB SSM http服务器
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WingFTPServer是一款专业的跨平台FTP服务器端,支持可伸缩的处理器架构(最多可达64个CPU)并采用异步IO,所以在速度和效率方面遥遥领先于其他同类产品.当然他还非常稳定可靠,在高负载的情况下也能持续地正常运行,非常适合企业内部文件传输.除了基本功能外,他还提供一个基于Web的管理端和客户端,何时何地都能管理你的服务器.它还支持可编程的事件,计划任务,Lua脚本扩展,虚拟文件夹,上传下载比率分配,磁盘容量分配,ODBC/Mysql存储账户,多国语言等特性.支持的操作系统有Windows,Linux,MacOSX和Solaris.并支持如下的传输协议:FTP(FileTransferProtocol)HTTP(HyperTextTransferProtocol)FTPS(基于SSL的安全FTP)HTTPS(基于SSL的安全HTTP)SFTPusingSSH2(基于SSH2的安全文件传输)
2025/2/19 16:40:17 19.13MB FTP 文件服务器 FTP服务器
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开绕组异步电机的matlab模型,基于simulink建立信号和电力模型
2025/2/14 14:11:47 238KB 开绕组 matlab
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1.异步电机模型和控制框图2.同步电机模型和控制框图3.统一控制模型4.VF框图5.PMSM磁极检测6.PMSM启动算法7.死区补偿算法8.位置环设计9.电流采样优化10.PI调节器设计
2025/2/13 7:07:17 5.97MB 异步电机
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建立异步电动机的模型,对变压变频进行了调速仿真,得出转速,转矩的变化情况。
2025/2/10 15:13:05 53KB 异步电动机 变压变频 simulink
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第1章绪论1.1什么是SystemC?1.2为何采用SystemC?1.3设计方法1.4设计能力1.5SystemCRTL1.6本书的组织结构1.7练习第2章SystemC入门2.1基础知识2.2再看一个2*4译码电路示例2.3描述层次关系2.4验证功能2.5练习第3章数据类型3.1值保持器3.2类型概述3.3位类型3.4任意位宽的位类型3.5逻辑类型3.6任意位宽的逻辑类型3.7有符号整型3.8无符号整型3.9任意精度的有符号整型3.10任意精度的无符号整型3.11解析式类型3.12用户定义的数据类型3.13推荐采用的数据类型3.14练习第4章组合逻辑建模4.1SC-MODULE4.1.1文件结构4.2示例4.3读写端口和信号4.4逻辑算符4.5算术算符4.5.1无符号算术4.5.2有符号算术4.6关系算符4.7向量与位区间4.7.1常量下标4.7.2不是常量的下标4.8if语句4.9switch语句4.10循环语句4.11方法4.12结构体类型4.13多个进程的△延迟4.14小结4.15练习第5章同步逻辑建模5.1触发器建模5.2多个进程5.3带异步预置位和清零的触发器5.4带同步预置位和清零的触发器5.5多个时钟与多相位时钟5.6锁存器建模5.6.1if语句5.6.2switch语句5.6.3避免产生锁存器5.7小结5.8练习第6章其他逻辑6.1三态驱动器6.2多个驱动器6.3无关值处理6.4层次结构6.5模块的参数化6.6变量和信号的赋值6.7练习第7章建模示例7.1可参数化的三态输出寄存器7.2存储器模型7.3有限状态机建模7.3.1Moore有限状态机7.3.2Mealy有限状态机7.4通用移位寄存器7.5计数器7.5.1模N计数器7.5.2约翰逊计数器7.5.3格雷码可逆计数器7.6约翰逊译码器7.7阶乘模型7.8练习第8章测试平台8.1编写测试平台8.2仿真控制8.2.1sc_clock8.2.2sc_trace8.2.3sc_start8.2.4sc_stop8.2.5sc_time_stamp8.2.6sc_simulation_time8.2.7sc_cycle和sc_initialize8.2.8sc_time8.3波形8.3.1任意波形8.3.2复杂的重复波形8.3.3派生时钟的生成8.3.4从文件中读取激励8.3.5反应式激励8.4监听行为8.4.1断言正确的行为8.4.2将结果转储至文本文件8.5其他示例8.5.1触发器8.5.2同步输出的多路选择器8.5.3全加器8.5.4周期级仿真8.6sc_main函数内的语句次序8.7记录聚合类型8.8练习第9章系统级建模9.1SC_THREAD型进程9.2动态敏感9.3构造函数的参数9.4其他示例9.4.1最大公因子9.4.2滤波器9.5端口、接口和信道9.6高级论题9.6.1共享数据成员9.6.2定点类型9.6.3模块9.6.4其他方法9.7仿真算法9.8练习附录A运行时环境A.1软件安装A.2编译A.3仿真A.4调试附录BSystemCRTL:可综合的子集B.1SystemC语言要素B.2C++语言要素
2025/2/7 11:47:25 6.27MB system c
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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