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1.
为了提高正交频分复用(OFDM)系统定时同步的抗窄带干扰能力,利用加扰的思想对Park算法的前导符号进行了改进,并提出了新的定时测度函数. 通过TU-6多径信道下的仿真表明,在窄带干扰的影响下改进算法仍能保持尖锐的相关峰值特性,实现准确的定时估计,同时其性能会随着子载波数的增加得到提升. 此外,改进算法也降低了相关旁峰的大小,提高了定时同步的抗噪声能力.  相似文献   
2.
文章将高校环境设计专业中“景观设计”与专业考察两门课程作为研究目标,利用两门课程在教学目标上的互通性以及作为综合设计课程的相邻性,融合理论教学和实践教学的交叉优势,全面分析课程混合后为“景观设计”课程带来的新契机。  相似文献   
3.
本文详细介绍了MPLS虚拟专用网VPN的基本原理和关键技术,在此基础上介绍了在MSTP设备中利用MPLS技术提供VPN业务的实现方式。  相似文献   
4.
1.历史背景、形成原因 1.1历史背景和风土人情 鄯善县鲁克沁镇是古代丝绸之路的重要驿站,位于火焰山南麓,东有树柏沟,西有吐峪沟,北有二塘沟,处于吐鲁番盆地的十字交叉路口处,曾是西域三十六国之一“车师国”的前部“柳中城”。三大文化历史遗存——汉城墙就是当时军队驻守此地而砌筑的堡垒。公元123年,当年的“柳中城”鲁克沁镇已是东西交通的要冲,当地居民纷纷围绕在柳中城四周驻足居住。  相似文献   
5.
ZigBee技术在传感网中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对传感网接入技术的研究,探讨了以ZigBee技术作为无线近距离低成本实现方案的可能性。通过对ZigBee技术的概念、协议结构、网络拓扑结构所进行的分析,指出了ZigBee技术作为传感网的接入手段的独特优势。结论认为,基于ZigBee技术的传感网接入方式,对实现家庭、医疗卫生、交通管理自动化等方面的应用是一种较好的选择。  相似文献   
6.
基于参量放大器的光通信系统中QC-LDPC码的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
由于光在光纤中传输受到色散的作用以及光纤参量 放大器(FOPA)的不理想均会导致光信号在传输过程中的畸 变,从而影响光传输系统的误码率(BER)性能。为了减小高 非线性光纤(HNLF)和泵浦的影响,本文通过采用由最小环长 最大化算法构造的QC-LDPC码作为基于FOPA的40Gbit/s非归零差分 移相键控(NRZ-DPSK)调制光通信系统的前 向纠错码来降低系统的BER,从而达到提高整个通信系统性能 的目的。仿真结果表明,在10km传输光 纤条件下,相同码长不同码率的QC-LDPC码可以使BER达到10-11数量级;在相同码型和不同传输光纤 长度的条件下,BER也可以达到10-11数量级。利用最小环长最大化算法构造的QC-LDPC码可以纠正通 信光在传输中受到光纤色散以及FOPA中HNLF和泵浦抖动引起的相位失配 而导致的误码,从而达到了提高通信质量的目的。  相似文献   
7.
通过对历史古镇巴里坤的历史沿革进行追溯,分析了巴里坤古镇重新规划的历史意义和现实意义,以改造和重新规划为基础,提出了初步规划设计方案,为重现巴里坤县古城历史文化建筑风貌特色提供依据。  相似文献   
8.
介绍了计算机算法特别是排序算法的概念,以及评估算法性能的指标。然后介绍了常见排序算法,重点研究了选择排序的原理,并进行具体的实现,并分析了该算法的时间和空间复杂度。  相似文献   
9.
为预测鲜枣在收获、贮运过程中的机械损伤,对甘肃靖远产小口大枣进行整果压缩特性研究及仿真分析。通过压缩实验,获得了不同加载速率条件下(10~30 mm/min)整果在横向和纵向上的弹性模量、破裂负载和破裂相对变形量:横向分别为:8.23~9.70 MPa、227.52~305.97 N、16.07%~17.46%;纵向分别为:10.05~11.44 MPa、288.50~383.17 N、16.33%~20.12%。通过观察鲜枣破裂特征,建立鲜枣压缩力学有限元模型,比较鲜枣在横向和纵向受压的模拟值和实验值,最大差异为11.4%。结果表明:鲜枣的抗挤压能力具有各向异性(相同压力下,鲜枣横向放置时的变形量大于纵向放置;相同压缩位移下,纵向承载压力大于横向)。在验证了仿真数值可行的基础上,利用有限元法可分析鲜枣内部应力应变的分布情况。研究结果可为鲜枣的作业装备设计以及减少其机械损伤提供理论依据。  相似文献   
10.
由于光在光纤中传输受到色散的作用以及光纤参量放大器(FOPA)的不理想均会导致光信号在传输过程中的畸变,从而影响光传输系统的误码率(BER)性能。为了减小高非线性光纤(HNLF)和泵浦的影响,本文通过采用由最小环长最大化算法构造的QC-LDPC码作为基于FOPA的40Gbit/s非归零差分移相键控(NRZ-DPSK)调制光通信系统的前向纠错码来降低系统的BER,从而达到提高整个通信系统性能的目的。仿真结果表明,在10km传输光纤条件下,相同码长不同码率的QC-LDPC码可以使BER达到10-11数量级;在相同码型和不同传输光纤长度的条件下,BER也可以达到10-11数量级。利用最小环长最大化算法构造的QC-LDPC码可以纠正通信光在传输中受到光纤色散以及FOPA中HNLF和泵浦抖动引起的相位失配而导致的误码,从而达到了提高通信质量的目的。  相似文献   
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