完整版认知无线电中频谱检测算法-MATLAB.rar完整版认知无线电中频谱检测算法,有基本原理,有MATLAB程序,有仿真结果。
2023/8/15 16:57:23 331KB matlab
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《工程控制论(上册)(第3版)》系钱学森英文原著《EngineeringCybernetics》(工程控制论)一书的第三版。
原书曾荣获中国科学院1956年度一等科学奖金。
本版对第二版中的文字、符号等错误进行了补正。
第三版分上、下两册共二十一章。
上册十二章,下册九章。
《工程控制论(上册)(第3版)》保留了原书的基本内容。
在叙述方法上,也保持和发扬了原书的特点,由浅入深,既重视物理概念,又注意理论上的严谨性,把一般性概括性的理论和实际工程经验很好地结合起来。
在讨论系统分析和设计问题时,传递函数和状态空间的描述方法并重,互相补充。
《工程控制论(上册)(第3版)》对从事自动化、无线电电子学、航天技术及系统工程等专业的理论工作者和工程设计人员是一本有重要参考价值的著作,同时也可作为高等院校相关专业的教学参考书。
2023/8/11 1:47:24 22.93MB 工程控制论
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作为无线电技术的一场革命,认知无线电(CR)为频谱访问和网络协调带来了显着的灵活性。
在认知无线电自组织网络(CRAHN)中,分布式多跳体系结构,CR用户的移动性和动态频谱可用性使得为多跳通信构建相对稳定的网络主干至关重要。
在本文中,我们提出了一种基于集群的动态拓扑管理方案。
该方案的特点是在CRAHN的可变环境中将拓扑管理作为动态优化问题。
该方案由基于本地公共通道(CLCC)和集群维护阶段的集群算法组成。
CLCC优化了群集大小,同时为群集提供了强大的潜力。
随着网络的变化,利用该潜力来更新构建的集群。
集群的互连性方案保证了集群的实时连通性,这对端到端的性能大有裨益。
广泛的模拟证明了所提出的解决方案可以提供比现有解决方案更有效和稳定的结构。
2023/8/10 2:07:06 2.45MB Cognitive Radio Ad Hoc
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无线电感应的应答器和非接触IC卡的原理与应用
2023/8/1 4:51:28 11.52MB 应答器 非接触IC卡的原理与应用
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包括国内上千条铁路的通信频率,各省主要机场航空频率,包括塔台,进近,地面等通信频率,请各位业余无线电爱好者,飞友,铁路爱好者合理使用,遵守业余无线电相关法律法规。
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关于认知无线电频谱分配方面的知识,希望对寻找资源的同学有帮助
2023/7/5 16:36:47 1.19MB 图着色 频谱分配 利用率
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该书的内容主要包括发射机和接收机的组成部件,从基础知识(如振荡器的拓扑结构)到实际组成部件(如一个稳定的VFO),直至完整的系统构成(如接收机)。
书中还介绍了如何设计一些非常实用并简单的测试设备。
本书的大部分内容是关于模拟射频设计的,但是关于DSP的章节也非常受欢迎,而且简单易懂。
本书的作者都是在业余无线电通信领域非常著名的专家,他们的诸多作品覆盖了非常广泛的射频相关领域。
2023/6/1 20:01:45 141.9MB 射频
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802.11n基于gnuradio实现开源软件无线电(Gnuradio)或开源软件定义无线电,是一个对学习、构建和部署软件定义无线电系统的免费软件工具包。
发起于2001年,Gnuradio现在成为GNU的正式项目之一。
慈善家JohnGilmore发起并捐助$320,000.00(US)给EricBlossom用来构建代码和维护。
2023/5/30 22:38:26 8.3MB 802.11n
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近些年来,群集BBU(BaseBandUnit,基带单元)、拉远RRU(RadioRemoteUnit,射频拉远单元)的C-RAN(Centralized,Cooperative,Cloud&Clean-RadioAccessNetwork)收集枚举在寰球许多国度以及地域患上到了越来越普及的使用,但受CPRI(Co妹妹onPublicRadioInterface,通用人民无线电接口)的限度以及现有BBU/RRU接口带宽申请高的影响,若因循CPRI举行前传组网,则会限度C-RAN更大规模的枚举;
另外面向4.5G及未来5G的无线本领也对于现有CPRI提出了新的挑战。
本白皮书旨在处置这些下场,提出了NGFI(NextGenerationFronthaulInterface,下一代前传接口),并列出多种可选的接口成果松散方案。
2023/5/12 10:45:05 121KB 下一代 NGFI 前传网络架构
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清华大学出书社《通讯原理试验教程——基于NI平台软件无线电教学平台》课程教学代码,本教程主若是基于USRP硬件,对于实际的通讯原理学识举行模拟以及在实际的无线情景中举行传布,具备未必的参考价钱
2023/5/9 13:06:39 4.7MB labview 通信原理
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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