任意阵型的常规波束构成matlab程序,通过求取阵元间时延差进行时延补偿
2023/1/30 20:56:58 2KB matlab cbf
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《通信网络基础》是普通高等教育“十五”国家级规划教材,主要介绍通信网络的基本原理。
全书共分7章。
第1章主要讨论通信网络的基本构成和协议体系、本书所需的数学基础及通信网络的基本理论问题;
第2章详细讨论了链路层、网络层和传输层的端到端传输协议:包括组帧、差错检测、自动请求重发(ARQ)、协议的初始化、差错控制和流量控制等;
第3章首先描述了单个排队系统的基本时延功能,接着描述了多个排队队列组成的网络的时延功能,给出的分析模型是常用的网络时延模型
2023/1/10 1:34:51 2.58MB 网络
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混沌工具箱+计算延迟工夫嵌入维数matlab+测试数据工具箱包括全套求最大Lyapunov指数(largestLyapunovexponent)+同时求时延与嵌入窗(delaytime&embeddingwindow)+求工夫序列的盒子维(boxdimension)和广义维(genealizeddimension)
2018/3/23 1:02:58 574KB matlab C-C 混沌 Lyapunov
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混沌工具箱+计算延迟工夫嵌入维数matlab+测试数据工具箱包括全套求最大Lyapunov指数(largestLyapunovexponent)+同时求时延与嵌入窗(delaytime&embeddingwindow)+求工夫序列的盒子维(boxdimension)和广义维(genealizeddimension)
2015/10/13 15:37:35 574KB matlab C-C 混沌 Lyapunov
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 采用应答器法的水下定位和导航是目前普遍使用而且可靠有效的手段。
本文基于短基线定位系统,研究了以超低功耗的DSP芯片为核心的应答器。
本设计采用宽频带的线性调频信号。
该装置连续工作时间以及系统时延满足设计要求,运行情况可靠稳定,实现了水下一定范围内的有效应答任务.
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 采用应答器法的水下定位和导航是目前普遍使用而且可靠有效的手段。
本文基于短基线定位系统,研究了以超低功耗的DSP芯片为核心的应答器。
本设计采用宽频带的线性调频信号。
该装置连续工作时间以及系统时延满足设计要求,运行情况可靠稳定,实现了水下一定范围内的有效应答任务.
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智能天线技术是第三代移动通信系统的关键技术之一,也是国内外热门的研究课题。
由于无线移动通信的信道传输环境具有复杂性和不确定性,存在多径衰落和时延扩展,因此造成了符号间串扰、同信道干扰、多址干扰等,这些干扰降低了链路功能和系统容量,智能天线技术是解决以上问题的方法之一。
本文首先在绪论中介绍了智能天线的发展背景、研究现状。
其次阐述了智能天线和自适应波束形成的基本理论,然后对自适应算法进行了研究,对其功能进行了比较。
对一些基本的自适应算法最小均方算法、恒模算法及递推最小均方算法进行了分析讨论,用计算机仿真的结果论证了算法的功能。
2017/1/21 20:20:50 650KB 自适应算法
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1、任意选定含有纯时延最少二阶(包含二阶)的惯性系统,利用Simulink给出系统的结构图。
2、对选定的系统进行稳定性分析,求取模型的Bode图,计算幅值裕度和相位裕度。
3、利用toolbox进行PID控制参数整定,通过Simulink查看闭环系统动态功能曲线。
4、给出增量法和位置法PID控制仿真结果,与Simulink结果对比,验证正确性,给出实验总结
2016/5/22 5:33:27 570KB 自动控制 pid
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本人编的程序,利用所学数据链路层原理,本人设计一个滑动窗口协议并在仿真环境下编程实现有噪音信道环境下两站点之间无差错双工通信。
信道模型为8000bps全双工卫星信道,信道传播时延270毫秒,信道误码率为10-5,信道提供字节流传输服务,网络层分组长度在240~256字节范围。
通过该实验,进一步巩固和深刻理解数据链路层的误码检测的CRC校验技术,以及滑动窗口的工作机理。
滑动窗口机制的两个主要目标:(1)实现有噪音信道环境下的无差错传输;(2)充分利用传输信道的带宽。
在程序能够稳定运行并成功实现第一个目标之后,运行程序并检查在信道没有误码和存在误码两种情况下的信道利用率。
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基于广义互相关函数的时延估计算法引入了一个加权函数,对互功率谱密度进行调整,从而优化时延估计的功能。
根据加权函数的不同,广义互相关函数有多种不同的变形,其中广义互相关-相位变换方法(GeneralizedCrossCorrelationPHAseTransformation,GCC-PHAT)方法应用最为广泛。
GCC-PHAT方法本身具有一定的抗噪声和抗混响能力,但是在信噪比降低和混响增强时,该算法功能急剧下降。
研究表明麦克风对的GCC-PHAT函数的最大值越大则该对麦克风的接收信号越可靠,也就是接收信号质量越高。
更多说明参见本人博客:https://blog.csdn.net/qq_31556747/article/details/90242097
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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