摘 要: 針對(duì)非同分布的Nakagami信道,基于矩生成函數(shù)MGF(Moment Generation Function)的分析方法,提出正交空時(shí)分組碼系統(tǒng)STBC(Space-Time Block Coding)的一種快速性能評(píng)估算法,不需要涉及超幾何函數(shù)積分運(yùn)算,可在中高信噪比時(shí),快速準(zhǔn)確地估計(jì)STBC系統(tǒng)的符號(hào)錯(cuò)誤概率性能。在平坦瑞利衰落信道下的計(jì)算機(jī)仿真表明,該算法與已有的STBC系統(tǒng)的近似估計(jì)算法相比,具有較優(yōu)的性能。 關(guān)鍵詞: 正交空時(shí)分組碼; MIMO; MGF; 誤符號(hào)率
上傳時(shí)間: 2014-12-29
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基于HFC同軸網(wǎng)的以太網(wǎng)接入系統(tǒng) 技術(shù)特點(diǎn) 傳輸特點(diǎn)
標(biāo)簽: HFC 同軸網(wǎng) 以太網(wǎng) 接入系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2014-12-29
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文章對(duì)美國(guó)升級(jí)臺(tái)灣F-16機(jī)載多功能雷達(dá)的技術(shù)進(jìn)行了研究。首先介紹了有源電掃相控陣技術(shù),該技術(shù)是提高雷達(dá)性能的關(guān)鍵所在。其次對(duì)多普勒銳化和合成孔徑技術(shù)進(jìn)行了深入的討論,研究表明合成孔徑技術(shù)能更好地提高成像效果。最后分析了升級(jí)F-16帶來的不足,說明升級(jí)不能阻止國(guó)家的統(tǒng)一大業(yè)。
標(biāo)簽: 16 機(jī)載雷達(dá) 關(guān)鍵技術(shù) 分
上傳時(shí)間: 2013-11-14
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簡(jiǎn)單電子琴的51單片機(jī)程序 #include<reg51.h> //包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件 sbit P14=P1^4; //將P14位定義為P1.4引腳 sbit P15=P1^5; //將P15位定義為P1.5引腳 sbit P16=P1^6; //將P16位定義為P1.6引腳 sbit P17=P1^7; //將P17位定義為P1.7引腳 unsigned char keyval; //定義變量?jī)?chǔ)存按鍵值 sbit sound=P2^0; //將sound定義為P2.0 unsigned int C; //全局變量,儲(chǔ)存定時(shí)器的定時(shí)常數(shù) unsigned int f; //全局變量,儲(chǔ)存音階的頻率 //以下是C調(diào)低音的音頻宏定義 #define l_dao 262 //將“l_dao”宏定義為低音“1”的頻率262Hz #define l_re 294 //將“l_re” 宏定義為低音“2”的頻率294Hz #define l_mi 330 //將“l_mi” 宏定義為低音“3”的頻率330Hz #define l_fa 349 //將“l_fa” 宏定義為低音“4”的頻率349Hz #define l_sao 392 //將“l_sao”宏定義為低音“5”的頻率392Hz #define l_la 440 //將“l_la” 宏定義為低音“6”的頻率440Hz #define l_xi 494 //將“l_xi” 宏定義為低音“7”的頻率494Hz //以下是C調(diào)中音的音頻宏定義 #define dao 523 //將“dao”宏定義為低音“1”的頻率Hz #define re 587 //將“re” 宏定義為低音“2”的頻率Hz #define mi 659 //將“mi” 宏定義為低音“3”的頻率Hz #define fa 698 //將“fa” 宏定義為低音“4”的頻率Hz #define sao 784 //將“sao”宏定義為低音“5”的頻率Hz #define la 880 //將“la” 宏定義為低音“6”的頻率Hz #define xi 988 //將“xi” 宏定義為低音“7”的頻率Hz
上傳時(shí)間: 2013-11-09
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圓曲線坐標(biāo)計(jì)算程序_軟件工具【基本介紹】 可計(jì)算圓曲線帶有緩和曲線中、邊樁坐標(biāo)及切線方位角。 1、本軟件可計(jì)算圓曲線帶有緩和曲線中、邊樁坐標(biāo)及切線方位角,若只需計(jì)算圓曲線則緩和曲線輸入0即可。 2、附有正算、反算功能,正算:通過里程和偏距計(jì)算坐標(biāo),反算:通過坐標(biāo)反推里程和偏距。 3、數(shù)據(jù)輸入:曲線轉(zhuǎn)角α和計(jì)算方位角F按d.ms格式輸入,如:-14°18ˊ10″則為:-14.1810,選擇“連續(xù)計(jì)算”時(shí)偏距和偏角同單點(diǎn)計(jì)算一致。 4、具有數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出功能,可把已知數(shù)據(jù)輸入在文本文檔中進(jìn)行導(dǎo)入,導(dǎo)出則是把已經(jīng)輸入好的數(shù)據(jù)導(dǎo)出到指定位置。 5、數(shù)據(jù)處理完畢后點(diǎn)擊“保存數(shù)據(jù)”可進(jìn)行保存曲線五大樁、曲線參數(shù)表,連續(xù)計(jì)算模式“保存數(shù)據(jù)”可導(dǎo)出計(jì)算成果。
上傳時(shí)間: 2013-10-09
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圓曲線坐標(biāo)計(jì)算程序_軟件工具【基本介紹】 可計(jì)算圓曲線帶有緩和曲線中、邊樁坐標(biāo)及切線方位角。 1、本軟件可計(jì)算圓曲線帶有緩和曲線中、邊樁坐標(biāo)及切線方位角,若只需計(jì)算圓曲線則緩和曲線輸入0即可。 2、附有正算、反算功能,正算:通過里程和偏距計(jì)算坐標(biāo),反算:通過坐標(biāo)反推里程和偏距。 3、數(shù)據(jù)輸入:曲線轉(zhuǎn)角α和計(jì)算方位角F按d.ms格式輸入,如:-14°18ˊ10″則為:-14.1810,選擇“連續(xù)計(jì)算”時(shí)偏距和偏角同單點(diǎn)計(jì)算一致。 4、具有數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出功能,可把已知數(shù)據(jù)輸入在文本文檔中進(jìn)行導(dǎo)入,導(dǎo)出則是把已經(jīng)輸入好的數(shù)據(jù)導(dǎo)出到指定位置。 5、數(shù)據(jù)處理完畢后點(diǎn)擊“保存數(shù)據(jù)”可進(jìn)行保存曲線五大樁、曲線參數(shù)表,連續(xù)計(jì)算模式“保存數(shù)據(jù)”可導(dǎo)出計(jì)算成果。
上傳時(shí)間: 2013-10-21
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新代數(shù)控系統(tǒng)OpenCNC_PLC發(fā)展工具操作手冊(cè)V2.5。
標(biāo)簽: OpenCNC_PLC 2.5 數(shù)控系統(tǒng) 操作
上傳時(shí)間: 2013-11-07
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針對(duì)一般測(cè)溫方法在進(jìn)行流體多點(diǎn)溫度測(cè)量時(shí)存在系統(tǒng)復(fù)雜,準(zhǔn)確度和速度難以兼顧的問題,提出了一種基于溫度-頻率(T-F)變換的測(cè)量系統(tǒng)。該系統(tǒng)使用PIC18F6722單片機(jī)控制MOS管開關(guān)陣列,使多個(gè)測(cè)點(diǎn)的熱敏電阻分別與TLC555構(gòu)成振蕩電路,將測(cè)點(diǎn)的溫度變化轉(zhuǎn)化為振蕩頻率的變化,使用8253計(jì)數(shù)芯片對(duì)TLC555的輸出信號(hào)進(jìn)行測(cè)量并產(chǎn)生中斷,單片機(jī)讀取8253計(jì)數(shù)值反演為測(cè)點(diǎn)溫度。實(shí)驗(yàn)表明,測(cè)點(diǎn)數(shù)目增多不會(huì)增加測(cè)量系統(tǒng)的復(fù)雜程度,通過設(shè)置8253的計(jì)數(shù)初值,可以在不改變硬件的情況下靈活選擇測(cè)量的準(zhǔn)確度和速度,滿足了流體多點(diǎn)精確快速測(cè)溫的需求。同時(shí)該系統(tǒng)具備簡(jiǎn)潔實(shí)用,成本低的優(yōu)點(diǎn)。
上傳時(shí)間: 2013-10-23
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用對(duì)半分法計(jì)算f(x)=0
上傳時(shí)間: 2013-12-10
上傳用戶:小碼農(nóng)lz
用雙點(diǎn)弦截法計(jì)算f(x)=0
標(biāo)簽: 計(jì)算
上傳時(shí)間: 2013-11-28
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