在网络通信协议中,TCP/IP(transmission contro1 protoco1/internet protoco1)是互联网中使用的最基本的协议,互联网的广泛使用使TCP/IP成为网络协议标准。TCP/IP内部分为4层:链路层、网络层、传输层和应用层,如图所示,其中TCP和UDP都属于TCP/IP传输层协议。LabVIEW引入了TCP/IP,分别对TCP和UDP进行集成,通过简单编程就可在LabVIEW中实现网络通信。   如图 TCP/IP协议结构    来源:ks99
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目前,微控制器系统在国民经济和人民生活中得到了广泛的运用,而数据传输业仍是一个很重要的领域。对于那些与计算机相距不远的人——机交换设备和串行存储的外部发备如终端、打印机、逻辑分析仪、磁盘等来说,采用串行通信方式交换数据已非常普遍。   Nios II系列嵌入式处理器使用32位的指令集结构ISA,完全与二进制代码兼容,它是Altera公司的第二代软核嵌入式处理器,性能超过200DMIPS。允许设计者在很短的时间内构建一个完整的可编程芯片系统,风险和成本比中小规模的ASIC小。这种开发方式特别适合设计针对网络、电信、数据通信、嵌入式和消费市场的各种嵌入式应用。   本文基于以上这些特点,从硬件和软
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EVM表征的是调制精度,是衡量现代无线通信系统中数字调制质量的一项关键指标。EVM是发射信号的理想的测量分量I(同相位)和Q(正交相位)(称为基准信号“R”)与实际接收到的测量信号“M”的 I和Q分量幅值之间的矢量差。EVM适用于每一个发射和接收的符号。
2022-05-23 10:15:18 77KB 通信与网络测试
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费诺编码matlab代码fano 顺序解码器 Matlab中用于数据通信和网络的卷积码顺序解码器(Fano算法) 问题陈述 Q42。 用于g1 = 110111001和g2 = 111011001的卷积码(2、1、11)解码的MATLAB代码,以及使用阈值最高为5的顺序解码对错误检测和纠正的百分比进行分析的MATLAB代码。 贡献者 Praveen Kumar古普塔-16CO235 沙申克P-16CO247 用法 在main.m ,更新生成函数,存储单元数,要传递给编码器的位长以及用于错误分析的最大错误位。 在此处运行所有脚本一次,以将功能加载到matlab控制台。 通过在matlab控制台中输入main来运行main模块。 请注意,错误分析可能需要一些时间来生成所有案例并根据给定案例所需的计算能力来编译错误。 用法示例 参数 g1 = [ 1 1 0 1 1 1 0 0 1 ]; g2 = [ 1 1 1 0 1 1 0 0 1 ]; threshold = 5 ; memory_bits = 11 ; input_bits = 4 ; max_errors = 6 ; 模组 mai
2022-05-22 18:51:32 42KB 系统开源
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数据通信:4-网络基础.pdf
2022-05-20 18:04:26 1.5MB 网络 文档资料
数据通信:6-网络互联技术.pdf
2022-05-20 18:04:25 1.47MB 文档资料 网络
导读:本文详细介绍了一种采用USB通信接口设计的无线数据通讯终端系统。此系统以高速、可 靠、可在线编程的STM32F103C6T6为主控制器件,实现了通过计算机与其他终端之间数据及文件的无线传输功能。       1.引言  目前仪器设备多数采用RS232接口与计算机通信,但是随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。  实验证明,该系统的设计具有低成 本、高集成度和设计简单等优点,实现无线联网和组网功能,适于便携式电子设备的文件远端下载和上传,为诸如无线切割机、各类物联网掌上终端等设备的数据传输提供了解决方案。  
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使用Cisco Packet Tracer实现两个局域网通信,亲自测试可以使用
2022-05-19 16:43:32 42KB Cisco Packet  局域网通信  计算机网络
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摘 要: 提出一种PCM和CVSD之间的数字转换算法。该算法在无信道传输误码的影响下,不仅满足“多次转接时无误差积累”,保证多次转接时信噪比不变,还极大地提高了单次转接时的信噪比并且根据《国标》和G.711建议设计了数字CVSD编译码器、数字PCM编译码器。算法模拟结果表明,该转换算法是行之有效的、成为网间互联技术新的信源转换方法。            关键词: 连续可变斜率增量调制 脉冲编码调制 编码数字转换 信噪比中图分类号 TN 911.2l   引 言   人们在设计通信网时,通常因为考虑了用户、温度的升降、季节的转换以及环境的变迁、信道误码等影响,从而设计了各种各样的通信网。
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全球定位系统(Global Positioning System,GPS)是美国从20世纪70年代开始研制,于1994年全面建成,以接收导航卫星信号为基础的非自主式导航与定位系统。他以全球覆盖、全天候、连续实时提供高精度的三维位置、三维速度和时间信息的能力,很好地解决了人类导航和定位问题。随着全球定位系统的不断改进,软硬件的不断完善,应用领域正在不断的开拓,无论在军事还是民用领域都得到广泛地应用和发展。实际应用中,GPS接收机收到轨道卫星的信号后,经过解调输出的,是标准格式的GPS定位数据,该数据必须经过进一步处理,才能在用户数据终端上显示。   1 GPS接收机输出数据
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