物理层机制

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基于Matlab的ZigBee物理层仿真
本项目开源了ZigBee物理层的Matlab源码,为ZigBee学习者提供了宝贵的实践资料。通过仿真代码,用户可以深入理解ZigBee物理层的调制解调、信道编码等关键技术,为进一步学习ZigBee协议栈打下坚实基础。
从物理层导入表-BIEE应用开发
从物理层导入表t时,直接将表拖拽到应用层即可完成操作。
802.11a WLAN物理层的MATLAB仿真代码
802.11a WLAN PHY模型有三个版本:R13/IEEE80211a.mdl(需要MATLAB 6.5和Stateflow用于自适应调制控制)、R13/IEEE80211a_NoSF.mdl(需要MATLAB 6.5但不需要Stateflow)、R13SP1/IEEE80211a.mdl(需要MATLAB 6.5.1但不需要Stateflow)。最新版本还包含一些错误修复。所有Simulink模型需要通信模块集。
三星LTE物理层协议培训资料
下行链路规范t- 下行链路结构:FDD、TDD初始接入t- 小区搜索(PSC、SSC、RS)t- 系统信息接收(PBCH、PCFICH、PDCCH)t- 随机接入t- 下行数据传输:PHICH、PDSCH 上行链路规范t- 上行链路结构t- 上行时隙结构t- 上行物理信道和信号tt- 物理上行共享信道(PUSCH)tt- 物理上行控制信道(PUCCH)tt- 参考信号(RS)tt- 物理随机接入信道(PRACH)
基于Simulink的IEEE 802.16e WiMAX物理层实现
该Simulink模型实现了IEEE 802.16e和ETSI HiperMAN物理层规范中规定的WiMAX物理层。用户可以利用提供的Matlab测试向量和Simulink模型,验证WiMAX物理层的功能。具体操作步骤如下:运行Data.m将数据复制到工作区,然后运行WiMAX模型。
IEEE 802.11协议无线局域网介质访问控制(MAC)与物理层(PHY)规范详解
随着技术的进步,IEEE 802.11标准在无线局域网中的重要性日益凸显。详细解析了其介质访问控制(MAC)层与物理层(PHY)的技术规范,涵盖了数据帧结构、信道接入机制(如CSMA/CA)、地址管理以及安全机制等关键内容。这些规范不仅定义了数据帧的格式和传输过程,还确保了每个设备在网络中的唯一标识与安全连接。帮助读者深入理解IEEE 802.11协议的核心技术,为无线网络的设计和实施提供必要的技术支持。
引导层动画制作
创建引导层 在关键帧中绘制引导线 使用引导线控制动画元素
SQLite 物理结构详解
本篇深入分析 SQLite 内部物理结构,包括页结构和字段类型,以助于理解 SQLite 的底层存储机制。
VB.NET三层架构的数据访问层解析
VB.NET中的三层架构是一种常见的软件开发模式,将应用程序分为表示层、业务逻辑层和数据访问层。数据访问层(DAL)作为架构的基础,负责处理与数据库的交互。在VB.NET中,DAL通过ADO.NET实现数据库连接、执行SQL语句、处理数据集等操作。这包括使用SqlConnection建立连接,SqlCommand执行命令,SqlDataAdapter填充数据集,以及SqlDataReader进行高效数据读取。DAL还涵盖了事务管理、错误处理等关键功能,确保数据操作的安全性和一致性。
VB.NET三层架构中的业务逻辑层设计
在IT行业中,三层架构是一种常见的软件设计模式,将应用程序分为表现层、业务逻辑层和数据访问层。这种架构提高了代码的可维护性、可扩展性和可重用性。在VB.NET环境下,利用其面向对象特性实现这种架构非常有效。业务逻辑层(BLL)负责处理业务规则、验证用户输入、执行复杂业务操作,并与数据访问层交互。中间层也称为BLL,是整个架构的关键部分。在VB.NET中,通常使用独立项目或类库来封装这些功能。