李缉熙博士,曾服务于美国Motorola,总共在无线通信系统设计部门工作达20年之久,大多数年份从事射频和射频集成电路的设计,发展了新型的可调式滤波器,优质低噪声放大器,混频器,功率放大器等,从声频(Acoustic)到射频(RF),从软件到硬件设计.他曾在美国德州达拉斯的德州仪器(TexasInstruments)工作,从事直播卫星系统(DirectBroadcastSatellite,DBS)的设计.曾在美国普林斯顿的RCA从事通信卫星(CommunicationSatellite)设计.曾在美国WiQuest工作,UWB系统的集成电路设计主工程师。
拥有3项美国专利,并有数十项专题研究报告.是“高空大气(UpperAtmosphere)”一书的作者之一.
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无线传感器网络所有定位算法matlab仿真代码,很全的无线传感器网络定位算法仿真代码。
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艾码森盘点机无线传输工具ToolConfigure.txt文件需要根据软件配置
2025/11/4 15:21:33 54KB 艾码森 盘点机 无线传输工具
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RTL8197D+RTL8192C+RTL8192DR双频无线路由器方案原理图
2025/11/4 9:32:33 300KB RTL8197D 双频路由器 路由器方案
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针对脉冲激光器峰值功率大、重复频率低和占空比受限等特性,对现有的无线光通信调制方案进行分析和改进,给出改进后调制方案的符号结构,在功率效率、带宽需求和传输容量等方面对其性能进行分析比较,并在理想的加性高斯白噪声干扰下分析其误包率。
理论分析和仿真验证表明:脉冲宽度调制方案具有最大的传输容量,能在适应脉冲激光器特性限制的同时,获得较好的调制性能,在无线光通信系统中有一定的应用前景。
2025/11/1 15:39:45 1.72MB 光通信 无线光通 脉冲激光 调制方案
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使用MATLAB做的基于OFDM的可见光通信系统仿真,里面有基于朗伯模型可见光无线信道,与基于OFDM的发送接受端全部代码,本人几乎全详解注释,直接可运行,特别适用初学者,对做OFDM仿真与可见光通信仿真有极大参考价值。
2025/10/30 14:29:40 10KB matlab
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一、 应用背景针对运营商定制PONONU终端,比如定制E8-C,根据定制规范,所有终端都需要连接ITMS网管平台,终端开通需要ITMS下发、激活业务配置后才能正常使用;
这期间ITMS下发失败,或者连接不上平台,导致无法正常开通情况,都有可能是因为配置问题导致,比如用户私自修改关键参数,网管重复下发等等;
另由于定制规范要求RESET按键不能恢复关键参数,基于此开发了配置清零工具,可以将设备恢复到出厂预配置状态,重新开通二、 应用产品中兴通讯运营商定制终端,比如ZXHNF460、ZXHNF660、ZXHNF420、ZXHNF612等三、 应用条件1、 1台计算机,需配备10/100M以太网卡,当使用无线接入时,需配备无线网卡2、 计算机安装Windows系统,比如Win98/Win2000/WinXP,3、 Win7系统使用前提如下:控制面板—程序和功能—打开或关闭Windows功能—勾选Telnet客户端
2025/10/30 1:11:35 2.98MB 中兴 onu 终端
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DD-WRT开发的支持贝尔金7231-4p无线路由器的固件(多语言版本)上传时间2010/12/1916:38:00
2025/10/28 14:06:36 3.64MB dd-wrt 15943std-nokaid_usb
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LTE(LongTermEvolution)系统中采用许多增强型的技术来提高系统性能,使系统相对于以往系统具有更高的复杂性。
如何对采用LTE技术的无线通信系统建模与仿真将是一个有意义的问题。
此外,一般的链路级仿真只是简单的点到点系统评估,与实际的多小区,多用户,多业务的系统有很大差别,因此需要用系统级仿真来评估实际系统的性能。
附件是一套LTE系统仿真matlab源码。
2025/10/28 9:29:27 1.61MB LTE 系统仿真 matlab 源码
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本书系统阐述移动AdHoc网络(即自组织分组无线网络)的基本理论与技术。
主要包括六个部分的内容:移动AdHoc网络的基本概念、发展历史、特点及应用;
移动AdHoc网络的MAC技术;
移动AdHoc网络的网络层路由技术;
移动AdHoc网络的IP地址管理与控制技术;
移动AdHoc网络的QoS;
移动AdHoc网络的安全。
2025/10/25 1:19:24 41.5MB Ad Hoc
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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