2019中国移动通信集团无限公司企业文化和常识最新版
2023/3/20 9:27:44 678KB 企业文化
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正交频分复用(OFDM)技术以其频谱利用率高、抗多径和脉冲噪声、在高效带宽利用率情况下的高速传输能力、根据信道条件对子载波进行灵活调制及功率分配的能力,并成为第四代移动通信的关键技术之一。
本课程论文次要涉及了OFDM系统中的FFT/IFFT、时钟同步、循环前缀、频偏估计、峰平比等关键技术。
压缩包中有完整代码且有word文档
2023/3/12 6:58:10 43KB OFDM 通信系统 matlab
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该文物监护系统是基于移动通信技术,结合C#软件开发的无线传感器应用设备,提出了一种具有实时监测和报警以及自动调节的系统。
针对文物在展柜保藏以及外展运输过程中可能遭到损坏的问题,该系统结合温湿度调节、图像监测,自动报警等模块,实现通过上位机远程监测到各个终端的温湿度和图像信息并存储,以及实现文物箱内温湿度自动调节、文物自动报警等功能。
实验结果显示传感器温湿度的测量结果误差在0.1%到0.2%之间,图像信息的误码率可以忽略,可以准确显示文物所处环境的图像信息。
同时该系统具有整体协调功能好、抗干扰能力强、灵敏度高、操作简单、成本低廉等优点,适合中小博物馆及文物收藏家使用。
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硬件实验平台的搭建:该设计主要由数据采集模块、控制模块、通信模块等三部分组成,其中数据采集模块包括温湿度采集传感器、空气质量检测传感器,控制模块STM32F103ZET6作为中央控制单元,通信模块包括红外发射模块以及移动通信模块。
同时,本设计的软件算法原理主要是基于预测评价指标的最适温度算法及空气质量检测算法实现的。
该系统的工作流程为系统上电后进行硬件模块的初始化,并在可以进行人机交互的触摸屏上完成设置,然后便由数据采集模块进行工作,实现空调的智能化控制以及空气质量的报警功能。
软件代码设计思路:本设计以STM32微控制作为核心处理器,利用PMV、热舒适方程设计最适温度算法,同时利用多传感器对室内的家居环境包括空气质量等指标进行实时的监测,然后控制空气净化器的开启并将房间内的环境监测数据利用GPRS技术发送至用户移动端。
本设计选用STM32F103ZET6作为核心处理器,选用高功能的SIM800C作为GSM模块完成远程移动通信,该模块通过简单的驱动电路与天线外围电路即可实现无线通信模块与STM32的硬件连接。
在环境数据监测方面,选用DHT11温湿度传感器来获取室内环境的实时湿度,选用DS18B20数字温度传感器完成温度数据的采集,为最适温度算法提供输入量。
控制器对空调的自动调节是基于红外编码方案实现。
具体硬件设计电路包括:电源模块,时钟模块,红外发射模块,温湿度采集模块,空气质量监测模块,和GPRS无线通信模块。
首先进行对室内的环境数据进行采集、还原、存储电路和DSP最小系统的设计,然后基于PMV及热舒适方程完成最适温度计算设定,并进行仿真论证,编写单片机程序,实现整个家电的智能化以及环境监测过程。
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《大话移动通信》是一本全面引见移动通信的通俗图书,涵盖了从通信基本理论到GSM、WCDMA、TD-SCDMA、cdma2000、LTE、LTE-Advanced等各种通信制式的相关知识。
2023/2/21 21:46:23 33.44MB 大话移动通信 丁奇
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本标准规定了中国移动VoLTE实现过程中涉及的UE与AS之间的Ut接口,是提供VoLTE业务所涉及的软件需要服从的技术文件,原则上在中国移动通信集团内部使用,为VoLTE业务平台开发、维护提供技术依据。
本标准包括的主要内容:接口描述、接口定义、接口协议详细描述等
2023/2/19 16:58:30 295KB VoLTE Ut
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带书签,可编辑本书集合业界领先通信企业在5G方面的全新研究成果,分别从5G需求与愿景、5G相关关键技术、系统设计与样机验证等方面,进行深刻、详细的分析、引见,提炼出其中的关键技术点进行详细阐述,力求向读者展现一个完整的5G研究现状。
2023/2/5 18:37:41 18.05MB 5G 移动通信系统
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发现网上很难找到有关无线移动通信的资料,就将本人的共享一下了,主要是一些习题及答案.整理了挺长时间,希望能给大家的学习带来一定的方便!!!
2023/2/4 10:47:04 63KB 移动通信 试题及答案
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5G的要求和关键技术,5G的特点和使用,对比前几代移动通信技术
2015/9/6 21:06:12 3.56MB 5G
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PowerMCT系列产品是自主开发的具备强大计算能力、5G移动通信以及硬件数据加密能力的工业级终端产品。
高功能计算平台可运行深度学习框架;
5G通信可进行大数据的吞吐;
大数据的硬件加密可保证数据的安全。
基于以上特性该产品可用于汽车、无人机、智慧交通、工业物联网、智慧能源、无人农场等多个领域。
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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