设计一种高效小型片上/片外天线,适用于移动卫星通信系统,设计了一种相控阵天线的波束形成算法对其进行仿真。
2024/9/2 14:14:49 2.82MB 射频/微波
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波束赋型、波束成形、波束赋形、波束成型,这些名字这么相似,是不是叫你分不清楚很困惑呢?波束赋型与预编码是怎么来的?我相信读了这个文档你就清楚了
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在信道估计中,为了更好的获取信道状态信息,可以在上、下行链路利用波束赋形技术,减少同向信道干扰。
2024/4/17 14:19:51 14.02MB 信道估计
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具有干扰约束的D2D中继网络中的分布式鲁棒协作波束成形
2024/3/18 4:36:27 1.16MB 研究论文
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mvdr算法实现的波束成形,matlab算法
2024/3/8 11:32:36 770B matlab mvdr beamforming
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MVDR波束形成,自适应波束成形,matlab代码
2023/8/30 16:08:02 2KB MVDR波束形成
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设计了自顺应横向LMS滤波器和梯度自顺应格型联合处理滤波器的电路模型,并用驰豫超前技术对两类滤波器进行了流水线优化"利用Altera公司的CyClonell系列EP2C5T144C6芯片和多种EDA工具,完成了滤波器的FPGA硬件设计与仿真实现"并以FPGA实现的3节梯度自顺应格型联合处理器为核心,设计了一种TD一SCDMA系统的自顺应波束成形器,分析表明可以很好地利用系统提供的参考信号对下行波束进行自顺应成形"
2021/10/11 13:47:20 1.07MB LMS FPGA
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该书是一本声学和语音信号处理领域的专著,全面系统地阐述了麦克风阵列的理论和应用。
全书共分为十章,涵盖了麦克风阵列信号处理领域中最重要的主题。
每章沿着从基本理论到实际应用的脉络进行描述,希冀为读者建立起最重要的基本概念。
[1]全书各章基本是自含的,可以按需求单独阅读每一章。
第1章介绍麦克风阵列的概念、特点和应用,以及全书组织结构。
第2章阐述了线性最优滤波器,这是麦克风阵列信号处理的基础。
第3章介绍了传统的窄带波束成形技术,引入了宽带波束成形的原理。
第4章介绍如何将线性限制最小方差滤波器(LCMV)用于室内声音环境下的噪声抑制和去混响。
第5章在一个统一的数学框架下,介绍了几种典型的单通道噪声抑制算法在麦克风阵列噪声抑制中的应用。
第6章在单通道和多通道两个方面介绍了频域最优滤波器,侧重协助读者理解在多通道条件下频域滤波器的工作原理。
第7章从多输入多输出(MIMO)系统的角度介绍了麦克风阵列在信源提取、去混响和干扰抑制等方面的应用。
第8章是第7章的延续,介绍了如何使用两步策略处理干扰源及混响问题。
第9章介绍了麦克风阵列条件下的波达方向(DOA)和时延估计(TDOA)问题。
第10章对本书中没有涉及的几个问题进行了讨论。
本书可以作为通信、信号处理和声学等相关专业研究生的教材或教学参考书,也可供从事相关工作的科研及工程人员参考。
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2019/8/6 23:54:47 27.59MB 麦克风阵列 音频 信号处理 语音增强
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该matlab函数可计算具有各向同性元素的任何外形的离散1D,2D或3D阵列在频域中的延迟和求和响应。
输入可以由以不同的源功率以不同的角度到达的相同频率的多个源组成。
2016/8/19 1:48:51 423KB matlab
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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