在传统的基于制动过程的安全距离模型的基础上,考虑了前后车之间的速度关系和车辆制动减速度的渐变过程,建立了单车道跟驰状态下车辆跟驰的安全距离模型。
通过Matlab仿真计算,从理论上验证了该模型能够很好地处理传统模型计算的安全距离存在较大偏差的问题。
最后,通过VC++建立了十字交叉口的仿真系统,进一步检验了改进模型在保证车辆安全跟驰的情况下,能够提高道路交通效率,减小交叉口的总延误,从而减少交通环境污染。
2020/2/17 3:20:13 249KB 车辆跟驰模型; 仿真; 安全距离
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在传统的基于制动过程的安全距离模型的基础上,考虑了前后车之间的速度关系和车辆制动减速度的渐变过程,建立了单车道跟驰状态下车辆跟驰的安全距离模型。
通过Matlab仿真计算,从理论上验证了该模型能够很好地处理传统模型计算的安全距离存在较大偏差的问题。
最后,通过VC++建立了十字交叉口的仿真系统,进一步检验了改进模型在保证车辆安全跟驰的情况下,能够提高道路交通效率,减小交叉口的总延误,从而减少交通环境污染。
2020/2/17 3:20:13 249KB 车辆跟驰模型; 仿真; 安全距离
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通信系统MATLAB模仿仿真系统
2017/8/20 18:36:06 2.01MB 通信
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本文阐述了扩展频谱通信技术的理论基础和实现方法,并通过MATLAB提供的Simulink仿真平台对直扩通信系统进行了仿真,详细讲述了各模块的设计。
在给定仿真条件下,运行了仿真程序,得到了预期的仿真结果。
同时,利用建立的仿真系统,研究了抑制正弦干扰功能与系统信噪比的关系,结果表明,提高信噪比,系统可以有效抑制正弦信号干扰。
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MATLAB/SIMULINK通信系统仿真郝佳一书中的蓝牙系统搭建,MATLAB6.0可以仿真,亲测无效。
2021/11/13 6:11:04 79KB SIMULINK
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模仿实现网络中路由器进行分组转发的过程。
至少模仿3个路由器,3个路由器两两相通。
程序需要在主机功能中示发送和接收的数据的原始地址和目的地址,在路由器功能中显示接收到的数据的原始地址和目的地址,当前路由表,查找到的路由记录和转发情况。
2017/2/20 21:54:52 22KB 路由、C/C++
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设计题目语音信号无线光传输系统设计二、设计要求1.用三极管9018作为LED发射电路的偏置和放大器件;
2.用硅光电池作为接收电路的信号采集器件;
3.对硅光电池所采集的信号进行放大;
4.用MIC作为语音信号源,最后用耳机将语音信号输出;
三、分析设计1.硅光电池光电池是利用光生伏特效应把光直接转变成电能的光电器件。
由于它可把太阳能直接转变为电能,因此又称为太阳能电池。
它有较大面积的PN结,当光照射在PN结上时,在结的两端出现电动势。
故光电池是有源元件。
硅光是在一块N型硅片上用扩散的办法掺入一些P型杂质(如硼)构成PN结。
当光照到PN结区时,如果光子能量足够大,将在结区附近激发出电子-空穴对,在N区聚积负电荷,P区聚积正电荷,这样N区和P区之间出现电位差。
若将PN结两端用导线连起来,电路中有电流流过,电流的方向由P区流经外电路至N区。
若将外电路断开,就可测出光生电动势。
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这是陈敏的OPNET网络仿真教程电子书(pdf版)近年来,由于网络日趋复杂、网络规模日趋庞大,网络仿真技术应用于网络规划和设计的需求日渐强烈。
我国网络仿真虽然起步较晚,但是网络的迅猛发展必将强劲地拉动网络仿真技术的研究和应用。
未来数年将是网络仿真技术蓬勃发展的时期,今后网络仿真必将成为数据网络规划设计不可缺少的环节。
如何有效逼真地对复杂的通信系统进行建模仿真是个富有挑战性的课题,网络仿真的种种困难随着OPNET、NS2等网络仿真工具的诞生迎刃而解,而OPNET是目前网络仿真工具中的很好的一个,但是由于操作复杂,使用者一般需要半年或以上时间的培训和自行研究才能熟练地掌握。
针对这个问题,本书基于对OPNET软件的研究,由浅入深地引见了用其进行通信仿真系统建模的整个过程...
2021/10/8 17:11:17 5.72MB 网络仿真 OPNet
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按照文档中的步骤建立了卫星姿势仿真系统,控制器采用PID控制。
可以对照文档学习验证。
结果通过示波器图像显示。
2021/9/16 23:45:35 5.33MB MATLAB simulink 卫星姿态控制 仿真
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本论文中主要通过对SIMULINK工具箱的学习和使用,利用其丰富的模板以及本科对通信原理知识的掌握,完成了AM、DSB、SSB、2ASK、2FSK、2PSK三种模仿信号和三种数字信号的调制与解调,以及用SIMULINK进行设计和仿真。
首先我进行了两种通信系统的建模以及不同信号系统的原理研究,然后将学习总结出的相应理论与SIMULINK中丰富的模块相结合实现仿真系统的建模,并且调整参数直到仿真波形输出,观察效果,最终对设计结论进行总结。
2015/1/4 10:49:51 4.72MB 仿真
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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