我们在本文中提出了一种增强动态信道均衡的方法。 动态信道的特征和模型是发射机和接收机之间的相对速度较高,并且波传播的环境条件快速变化。 基于Jakes模型,开发了用于这种动态系统(即时变通道)的自回归模型(AR)[1]。 更具体地说,我们提出的增强均衡方法是将多级时域和频域均衡器与前馈环路结合在一起。 带下划线的炒锅为均衡方法提供了一种统一的方法,该方法同时使用时域和频域数据来增强均衡方案。 在OFDM系统中,在连续的块的时域中,每个抽头的信道系数是部分独立的,因此相关。 如果考虑到这种相关性,则可以改善信道估计。 本文中的方法通过基于多普勒频率动态选择先前的OFDM符号数量来增强均衡性能。 为了降低系统模型的复杂性,我们利用自相关和多普勒频率来动态选择将存储在存储器中的先前OFDM符号。 除了以统一的方式得出较早的结果外,提出的方法还可以提高性能,而不会对OFDM系统施加任何限制或限制,例如增加导频或循环前缀的数量。
2024-02-25 16:42:32 9.73MB 正交频分复用
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兖州矿业(集团)公司东滩煤矿针对S100掘进机在施工过程中暴露的问题进行了合理地改造,具有一定的借鉴性和实用参考价值。①装运机构。左右蟹爪因工作速度和加速度剧烈变化导致零件受力成为复杂的交变载荷,易于疲劳损坏,尤其是装载机构齿轮箱中的齿轮、轴承等损坏更为严重。在不破坏铲板结构的基础上对装运机构实施改进:采用星轮装载,不仅能简化机构、
2024-02-25 16:10:12 94KB 行业研究
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S100A8/A9和S100A4在外阴鳞癌中表达及意义,陈晓丹,姜英,目的 检测外阴鳞癌中S100A8/A9及S100A4的表达情况,探讨其与外阴鳞癌的关系。方法 采用SABC免疫组织化学方法检测10例外阴正常皮肤,30例�
2024-02-25 16:04:35 459KB 首发论文
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WinPcap用户指南 定义 输出函数 过滤串表达式的语法 使用WinPcap编程 WinPcap教程: 循序渐进教您使用WinPcap 获取设备列表 获取已安装设备的高级信息 打开适配器并捕获数据包 不用回调方法捕获数据包 过滤数据包 分析数据包 处理脱机堆文件 发送数据包 收集并统计网络流量 WinPcap核心资料 NPF驱动核心指南 NPF结构与定义 NPF函数 Packet.dll -- 数据包驱动API 如何编译WinPcap 远程捕获 输出结构与定义 外部函数. 对于提供远程捕获的函数引用, 请参阅WinPcap 输出函数 章节的 "Windows-specific Extensions" . 核心数据结构与定义
2024-02-25 15:41:43 308KB winpcap 网络
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利用现有的半自动火焰切割机,针对其调速范围窄导致无法实现切割钢管的局限性,对其电路进行技术改造,实现了钢管的半自动切割,解决了采用其他加工方式而带来的断面质量不佳及效率低下的问题。
2024-02-25 15:00:18 413KB 行业研究
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为了克服牛奶质量检测方法存在的检测设备昂贵、分析周期长、难以在日常生活中应用等问题,分析并验证射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术进行牛奶质量检测的方法,设计了基于RFID标签天线的牛奶质量传感器,通过仿真进行性能优化以及实验验证,分析不同介电参数的牛奶对RFID谐振频率的影响,进而根据频率的偏移量判断牛奶是否变质。设计的天线最大近场增益达到74.877 0dB,耦合时的辐射效率达到了95.1%.在用于牛奶检测方面,优化的天线比普通商用天线具有更高的灵敏度。
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绍了微机(PC)与嵌入式计算机系统的串行通讯的方法,叙述了嵌入式计算机在温控系统中的应用和硬件结构,给出了Windows98下的串行通讯程序。
2024-02-25 12:55:06 331KB 技术应用 光电显示
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在基于生物识别的基础上,提出了一种利用高精度的压力传感器收集压力数据,从而鉴别身份的一种新的生物识别技术。不仅分析了压力识别技术的原理,而且通过一个小型的测试系统,初步验证了其可用性,同时也提出了需要解决的问题。
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从吸引外资、技术引进走向对外投资--来自日本制造业的经验,陈涛涛,宋爽,本文以日本制造业为研究对象,考查了跨国公司的直接投资和技术贸易活动对产业对外投资的作用。基于投资发展路径理论,构建了实证
2024-02-25 12:33:36 295KB 首发论文
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型号材料最高电压最大电流最大功率频率沟道电阻 MAT02FH 2 x SI-NPN 40 V 20 mA 0,5 W 450 MHz - MPSA06 SI-NPN 80 V 0,5 A 0,625 W - - MPSA10 SI-NPN 40 V 0,1 A 0,21 W 50 MHz - MPSH10 SI-NPN 25 V 40 mA 0,35 W 650 MHz - VN10KM N-FET 60 V 0,31 A - - 5,0 Ohm MPSA12 N-DARL 20 V 0,5 A 0,625 W - - BSR14 SI-NPN 75 V 0,8 A - - - MPSA14 SI-NPN 30 V 0,5 A 0,625 W - - ASZ15 GE-PNP 100 V 8 A 30 W - - BLX15 SI-NPN 110 V 6,5 A 195 W 275 MHz - AS
2024-02-25 12:26:07 20KB 电子技术基础
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