Linux高级系统级性能分析工具perf教程Linux高级系统级性能分析工具perf教程
2024/4/27 8:08:32 7.55MB Linux 性能分析 perf 教程
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在相控阵天线设计中,增加阵元间距能提高天线分辨率,但天线波束会出现栅瓣,栅瓣多值性导致目标位置模糊,接收机错误跟踪。
因此,阵元间距的合理取值是相控阵天线设计的重要内容。
首先建立了阵列天线方向图函数模型,然后推导出矩形阵和三角阵栅瓣出现的位置及不出现栅瓣时阵元间距的取值范围,最后通过MATLAB仿真来验证结论的正确性。
2024/4/17 17:58:01 760KB 栅瓣
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为了设计出性价比更高的盘锥天线,从天线的设计原理及性能,分析了各种参数对天线性能的影响,通过改变天线的结构从而有效提升了天线的带宽。
在理论计算的基础上利用电磁仿真软件AnsoftHFSS对所设计的盘锥天线进行了优化设计,优化的结果表明利用仿真软件设计的该盘锥天线有效的覆盖了100~400MHz频带,在该频带范围内该盘锥天线的驻波比小于2.5。
充分体现了该仿真软件的可靠性和高效性。
2024/4/14 21:22:17 1.17MB 盘锥天线; 超宽带; 驻波比; Ansoft
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光学处理机能在很宽频带平行处理大量信息。
目前的处理项目主要局限于加、减、傅里叶变换、自相关和互相关,以及希伯特(Hibert)变换。
当前使用的两种类型光学处理机是:(1)用激光作照明光源的相干系统;
(2)用白光作照明光源或者是本身发光的非相干系统。
2024/4/14 5:32:06 1.14MB
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该书较为清楚、简洁低介绍了通信网络性能分析的一些基础理论,通过该书的学习可以大致了解通信网络性能分析的数学理论
2024/3/21 6:51:23 2.69MB 通信网络 性能分析
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雷达系统分析与建模DavidK.Barton中文版PDF格式《国防电子信息技术丛书:雷达系统分析与建模》在全面归纳雷达系统原理的基础上,对雷达性能进行了分析与数学建模。
全书前6章为基础理论部分,包括:雷达距离方程,目标检测理论,目标、杂波和干扰分析,雷达天线分析,雷达信号波形设计和信号处理,传播特性分析。
第7章和第8章分别介绍了雷达监视、雷达测量与跟踪方法。
最后一章对雷达损耗进行了分析。
《国防电子信息技术丛书:雷达系统分析与建模》覆盖了雷达系统性能分析和数学模型建设,内容系统、完整。
每章后都附有参考文献、习题、仿真程序及其说明,便于读者进一步学习和研究。
2024/2/12 21:21:32 74.52MB 雷达 信号处理
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这是一本全面介绍移动无线通信基础知识以及最新技术发展状况的教材。
.  第1章为介绍性内容,讲述移动通信的历史以及后续各章的描述。
其后的内容可分为两大部分,第1部分包括第2章到第8章。
第2章讲述在无线介质中遇到的传播现象;
第3章介绍蜂窝的概念;
第4章到第7章讨论功率控制、调制、编码以及接人技术;
第8章对第二代系统——GSM,IS-95,IS-136以及D-AMPS进行了详细的讨论。
第2部分包括第9章到第12章。
第9章探讨了无线系统的性能分析;
第10章对第三代系统——W-CDMA,CDMA2000以及GPRS进行了深入的描述;
第11章讨论了在蜂窝系统中提出和使用的接入和调度技术。
最后全书以对无线局域网(WLAN)和个人区域网(PAN)的讨论作为结束。
..  本书适合作为大学本科高年级或研究生一年级无线通信的入门课程,也可作为工程师、计算机专家以及其他技术人员的参考材料。
2024/2/7 7:15:18 11.96MB 移动无线通信
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《通信网性能分析基础》是2006年北京邮电大学出版社出版的图书,作者是苏驷希。
本书讲述了电信网络概述、模拟电话网及综合数字网等知识。
本书介绍了通信网性能分析的基础知识,主要讨论电路交换网络和面向连接数据网络的性能分析,其中第1章为通信网概述;
第2章讨论泊松过程、生灭过程和排队系统等;
第3章讨论通信网的局部性能分析;
第4章讨论通信网的全局性能分析;
第5章讨论通信网的拓扑结构分析;
第6章讨论通信网的随机模拟;
第7章讨论通信网的可靠度分析。
各章附有一些习题并且部分习题有简单的答案。
本书可作为“通信网理论基础”或“通信网性能分析”课程的教材,也可作为希望得到通信网性能分析知识的理、工科师生和工程技术人员的参考书。
2024/2/6 14:09:01 12.77MB bupt
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《通信网性能分析基础》,苏驷希编著,北京邮电大学出版社,第2345章部分答案。
2024/1/27 7:39:37 101KB 通信网 答案 苏驷希
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四足机器人稳定性能分析,步态轨迹规划,四足机器人在动力学分析·
2024/1/21 16:04:36 1.45MB ROBO
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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