TheodoreS.Rappaport著的无线通信原理与应用习题答案(第二版)经典
2024/8/18 20:17:38 8.77MB 无线通信 习题答案 Theodore S.Rappaport
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清晰版的无线通信基础,Gallager的学生TSE所著,读通此书便可成为通信界大牛。
2024/8/18 10:29:34 31.46MB 无线通信基础 TSE
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无线自组网是一种没有任何中心实体的,由一组带有无线通信收发装置的移动终端节点组成的自治性网络。
依靠节点间的相互协作可在任何时刻、任何地点以及各种移动、复杂多变的无线环境中自行成网,并借助多跳转发技术来弥补无线设备的有限传输距离,从而拓宽网络的传输范围,为用户提供各种服务、传输各种业务。
在现代化战场上,如数字化与自动化战场、各种军事车辆、士兵之间的协同通信、发生地震等自然灾害后、搜救与营救以及移动办公、虚拟教室、传感器网络等通信领域应用非常广泛。
其中MAC协议是无线自组网协议的基础,控制着节点对无线媒体的占用,对自组织网的整体性能起着决定性的作用。
从自组织网出现至今,MAC协议设计一直是研究的重点。
目前,移动自组织网采用的信道访问控制协议大致包括3类:竞争协议、分配协议、竞争协议和分配协议的组合协议(混合类协议)。
这3种协议的区别在于各自的信道接入策略不同。
由于MAC协议的研究主要集中在基于竞争的机制,本文着重针对竞争类协议中几种较常用的典型MAC协议进行对比分析,并在OPNET仿真建模软件中创建出各协议的状态模型,这对无线自组织网络仿真研究及选择高效适用的MAC技术方案具有实
2024/8/16 15:51:15 3.27MB adhoc mesh
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该PPT介绍了目前的一种无线电池管理系统。
将该无线系统与传统的有线电池管理系统进行对比,介绍了该无线系统的优点
2024/8/16 13:57:05 1.11MB 无线 电池管理系统
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HCNP-WLAN-CEWA构建企业无线局域网络架构教材[学习在线ccieh3c.com].pdf
2024/8/16 12:36:53 51.14MB 网络
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无线环境监测模拟装置题一等奖的论文里面有详细的设计步骤和方案。
2024/8/16 2:52:50 1.12MB 无线环境监测模拟装置题
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以下信息来自思科官方网站,所有IOS镜像包软件均来自思科官方。
本人可以下载任何Cisco官方IOS,包括交换机、路由器、无线AP等。
个人资源清单中未显示上传的,请大家留言告诉我,我会上传。
发行版本号:Release15.3.3-JH1发行日期:ReleaseDate28/May/2018IOS文件名:FileDateap3g2-k9w7-tar.153-3.JH1.tar文件大小:Size13854720byteMD5Checksum70d0d822d69bcb79d520bbd8b1a1bbd3SHA512Checksumdcd33687f1e82f26b577f74db974898e956ae9ba583dc754dad5f185119c9cf9b3db5f41ca49475d1777c6452577e1930aa5fd779cf763715dd94b05510dfb1bReleaseNotesfor15.3(3)JH1
2024/8/15 17:20:26 13.21MB 胖AP Cisco
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本系统基于移动互联网技术构建一种大气污染监测系统。
该系统不仅采用市电,还采用太阳能对其供电,使PM2.5监测系统实时独立运行、维护简单、绿色环保;
将大气污染物成分检测传感器和高精度的A/D转换器连接,同时监测取样点的温度、湿度等指标,采样数据送入单片机进行处理,以此提高数据采集的可靠性;
本系统突破传统PM2.5检测仪器数据更新不及时、高成本以及检测过程复杂的问题,采用GPRS无线数据传输,实现监测数据的实时更新;
采用液晶显示屏显示检测数据,易于读取;
采用模块式电路,使得系统检测功能得以增强;
采用单片机作为下位机,实现收集、处理、分析、发送数据的功能,PC机作为上位机,实时获取、显示监测数据。
2024/8/15 4:26:17 16.06MB PM2.5 空气检测
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本书是世界通信权威、信息科学领域泰斗gallager博士近年研究成果的结晶,在数字通信原理的基础上重点阐述了理论、问题和工程设计之间的关系。
内容涉及离散源编码、量化、信道波形、向量空间和信号空间、随机过程和噪声、编码、解码等数字通信基本问题,最后还简要介绍了无线数字通信。
2024/8/13 21:01:47 9.07MB 通信 数字通信
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stm8s003f3为核心的国产无线充电方案,开发设计简单,编程容易实现
2024/8/13 21:27:38 440KB 无线充电
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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