目录如下:01.8700常见型号对比02.BB相关名词解释03.一些常见的问题汇总(新手看看)04.桌面管理器使用教程05.刷机教程06.关于4.2和4.5ROM的一些说明07.常用第三方软件说明08.winloader使用教程09.8700拆机指导10.手机电话本实现Outlook同11.8700各版本rom&DM下载地址汇总12.8700官方说明书13.黑莓错误代码一览14.小红灯问题的处理办法15.COD模块说明16.BB做调制解调器拖电脑上网17.FreeRange的使用教程18.关于小红锁的问题19.黑莓解网络锁20.未找到为你的设备设计的附加应用程序的问题21.Btalk软件说明
2016/9/6 7:27:15 4.09MB 黑莓8700 系统设置
1
基于MATLAB的OQPSK调制解调实现课程设计,需求的下载学习
2021/10/7 5:36:02 235KB OQPSK
1
基于MATLAB的OQPSK调制解调实现课程设计,需求的下载学习
2021/3/5 15:02:30 235KB OQPSK
1
可以提供频谱图的具体信息,对任何数据的的处理达到很好的解释
2021/7/20 17:41:47 1KB 共振
1
模仿实现一个16-QAM的调制器和解调器,同时信道采用加性高斯白噪声信道
2016/9/5 4:41:20 3KB QAM
1
模仿实现一个16-QAM的调制器和解调器,同时信道采用加性高斯白噪声信道
2018/3/21 5:10:41 3KB QAM
1
针对脉冲位置调制(PPM)和数字脉冲间隔调制(DPIM)等方法存在的问题,提出了一种新的双宽脉冲位置调制(DD-PPM)方式。
在给出其符号结构的基础上,分析了带宽需求、传输容量和平均功率,推导出弱湍流信道下的误包率模型,并将其与开关键控调制(OOK),PPM和DPIM等典型调制方式进行了比较。
理论分析和仿真结果表明,DD-PPM不仅比OOK具有更高的功率利用率和更好的差错功能,比PPM具有更高的带宽效率和传输容量,比DPIM具有相近甚至略好的差错功能,而且因符号长度固定,解调时不存在等待或缓存器溢出等问题,较DPIM更易工程实现。
因而作为一种折中的调制方式,DD-PPM在无线光通信中有一定的应用场合。
2019/3/14 12:46:50 925KB 光通信 无线光通 调制方式 双宽脉冲
1
针对脉冲位置调制(PPM)和数字脉冲间隔调制(DPIM)等方法存在的问题,提出了一种新的双宽脉冲位置调制(DD-PPM)方式。
在给出其符号结构的基础上,分析了带宽需求、传输容量和平均功率,推导出弱湍流信道下的误包率模型,并将其与开关键控调制(OOK),PPM和DPIM等典型调制方式进行了比较。
理论分析和仿真结果表明,DD-PPM不仅比OOK具有更高的功率利用率和更好的差错功能,比PPM具有更高的带宽效率和传输容量,比DPIM具有相近甚至略好的差错功能,而且因符号长度固定,解调时不存在等待或缓存器溢出等问题,较DPIM更易工程实现。
因而作为一种折中的调制方式,DD-PPM在无线光通信中有一定的应用场合。
1
内部程序全部可以跑通,很适用,波形效果也好
2021/8/14 15:14:29 174KB FSKGFSK
1
内部程序全部可以跑通,很适用,波形效果也好
2019/6/18 6:29:28 174KB FSKGFSK
1
共 407 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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