四种超宽带信道模型(UWB)源代码,属于官方代码,可直接用于个人的无线仿真系统!
2023/8/10 10:40:34 1.05MB 超宽带 信道模型 UWB 无线通信
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可以用来查找附近的WIFI信号的强弱,信道等等一些信息
2023/8/10 4:50:27 1.19MB wireless  无线网络 信号探测
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改资料为QPSK和16QAM在高斯信道和瑞利衰落信道下对应的误码率源代码
2023/8/9 20:31:19 222KB QPSK 16QAM 高斯信道、 瑞丽衰落信道
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华南理工大学无线通信课后习题,关于信道方面的习题。
2023/8/5 22:08:57 128KB 无线通信
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三维集成和片上网络(NoC)的融合为片上互连的可伸缩性问题提供了有效的解决方案。
在3D集成中,硅穿Kong(TSV)被认为是最有前途的键合技术。
但是,TSV也是宝贵的链路资源,因为它们会占用大量芯片面积,并有可能在物理设计阶段导致路由拥塞。
此外,TSV遭受严重的良率损失,从而降低了有效的TSV密度。
因此,有必要在具有成本效益的设计中实现TSV经济的3DNoC架构。
对于对称的3DMeshNoC,我们观察到TSV的带宽利用率低,并且它们很少成为平面链路中网络的争用点。
基于此观察,我们提出了TSV共享(TS)方案,以使相邻路由器能够以时分复用的方式共享垂直信道,从而将TSV保存在3DNoC中。
我们还研究了不同的TS实现方案,并展示了TS如何通过设计空间探索提高多核处理器中的TSV有效性。
在实验中,我们全面评估了TS对系统所有层的影响。
结果表明,所提方法显着提高了TSV的有效性,而性能开销却可以忽略不计。
2023/8/4 13:38:37 3.39MB NoC; 3D Integration; TSV
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1、FSK通信系统理论分析(1)发射机模块:数字信号经过FSK调制后进行发射,利用载波的频率变化来传递数字信息。
它利用基带信号离散取值的特点对载波频率进行频移键控。
实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好。
在中低速数据传输中得到了广泛的应用。
最常见的是用两个频率承载二进制1和0的双频FSK系统。
(2)接收机模块:基带FSK调制信号对载波频率进行键控后,经过信道和加性高斯白噪声后进入接收机。
接收机根据接收到的信号进行相干解调,恢复出原始信号,达到通信的目的。
2、系统实验仿真(1)FSK信号波形产生;
(2)FSK信号功率谱;
(3)FSK接收信号波形;
(4)FSK信号误码率曲线。
2023/8/3 2:11:33 5.23MB matlab 仿真程序 毕业设计 通信
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瑞利衰落信道,是无线通信信道最经常用到的建模方法,这是瑞利衰落信道的MATLAB程序,适合对这个算法模型的理解。
2023/8/2 18:56:56 9KB 瑞利衰落信道
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文件包含uwb信道模型的仿真,对PPM-TH信号通过UWB信号后的信号进行接收,并重建,得到信道的冲击响应。
2023/8/2 3:39:38 67KB matlab uwb system
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3GPPSCM信道的增强版WINNER信道模型的实现代码,并附有代码实现的介绍文档
2023/8/1 13:05:29 639KB winner
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大学开设的《数字信号处理的matlab实现》开放代码
2023/7/30 23:14:37 5KB 均衡技术
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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