移动通信原理——普通高等教育“十五”国家级规划教材(北京市高等教育精品教材立项项目)  图书作者:吴伟陵、牛凯编著  出版社:电子工业出版社  目录第1章绪论  第2章无线传播与移动信道  第3章多址技术与扩频通信  第4章信源编码与数据压缩 第5章移动通信中的鉴权与加密 第6章调制理论     第7章信道编码  第8章分集与均衡 第9章多用户检测技术   第10章OFDM技术  第11章智能天线技术  第12章MIMO空时处理技术   第13章链路自适应技术   第14章移动网络的结构与组成   第15章移动网络运行第16章网络规划、设计与优化
2024/9/12 16:58:02 13.61MB 移动通信原理 吴伟陵 牛凯 pdf
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资源提供了一种数据分段与重组算法,并通过C语言编程实现
2024/9/5 8:07:47 53KB 数据包分段 重组
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Gold序列是R•Gold提出的一种基于m序列的码序列,这种序列有较优良的自相关和互相关特性,构造简单,产生的序列数多,因而获得了广泛的应用。
本文对Gold序列进行仿真研究,首先介绍了扩频通信中常用的m序列和Gold序列码产生的方法原理和性质,运用Matlab对Gold码的生成和性能进行了仿真分析。
2024/6/23 6:31:08 243KB Gold 序列
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此文件加含有多个代码,和WirelessInsite软件仿真的实际参数,得到一个城市场景下MIMO系统的毫米波多径分量及其参数,然后进行聚类操作,利用CH和DB索引找到最佳簇数,此文件加是我在研究毫米波基于分簇的信道建模的时候自己编写的,希望可以帮助到大家。
2024/6/15 19:38:04 46KB 多径分量 CH索引DB索引
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关于无线通信中的MAC协议仿真:ALOHA协议的MATLAB仿真程序
2024/5/14 0:37:31 12KB ALOHA MATLAB源码
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讲述了1G、2G、3G和4G移动通信技术中的鉴权和加密技术,概述了移动通信中的信息安全方法。
可供网络安全技术人员参考。
2024/5/13 21:38:13 1MB 通信 鉴权 加密
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网上使用HAL串口时很多都没有实现不定长数据的接收,要么是限定数据长度,要么是加“0x0a0x0d”来控制接收完成,找了很久都没有真正找到一个能用的,在很多通信中不可能是定义的,或是加上“0x0a0x0d”来实现的,由于项目需要,自己阅读STM32HAL的文档,写出了一个Demo程序,可以实现回显功能(就是通过给STM32发送不定长的数据,可以实现一模一样接收发送的数据),在STM32F429IGT6上验证过,跑了一天没有出现丢失数据的问题,使用DMA发送与接收方式,可以释放CPU部分运算资源,程序中的UART_RX_BUF_SIZE定义为128,就是一次最大接收为128,我在项目中通过改为2048也可以通过一次接收2k的数据,代码量很少,才200多行,很容易看懂,可以移植到不同系列的STM32上,希望这程序能帮助到曾经跟我一样到处找资源解决HAL库与标准库串口使用上不同而痛苦的朋友们
2024/4/29 4:56:22 1.37MB stm32
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本资源是外国经典教材,是有关光通信的OFDM应用,详细介绍了OFDM在光通信中的应用,以及关键技术。
2024/4/26 9:22:12 9.92MB 光通信 OFDM
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数字调制解调技术在数字通信中占有非常重要的地位,数字通信技术与FPGA的结合是现代通信系统发展的一个必然趋势。
文中介绍了QPSK调制解调的原理,并基于FPGA实现QPSK调制解调电路。
MAX+PLUSII环境下的仿真结果表明了该设计的正确性。
2024/3/31 19:13:45 176KB FPGA QPSK 调制解调电路 vhdl
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Socket通信是网络通信中最常用的技术之一,通过Socket建立的可靠连接,可以让多个终端与服务器保持通信,最典型的应用是建立一个多人聊天程序。
本实例使用ServerSocket建立聊天服务器。
将服务器端所有的通讯线程保存到一个集合当中,当有用户发来数据,则转发给所有用户,实现聊天室效果。
Android端通过使用Socket建立客户端链接,并且在AsyncTask中执行网络读写的任务,将用户输入的内容发送到服务器,并接收服务器发来的数据,显示到界面上。
开启多个虚拟机模拟多人聊天效果。
2024/3/6 9:38:33 2.81MB Socket Android 聊天 通信
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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