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  1. 室内传播模型

  2. 用于介绍无线信道传输模型——室内传播模型的分类及其计算表式。
  3. 所属分类:综合布线

    • 发布日期:2013-02-19
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:bhq1121
  1. 基于Matlab的IR-UWB无线通信信道模型仿真

  2. 超宽带通信技术是一种全新的短距离无线通信技术。它利用极窄脉冲传输数据,具有传输速率高、功耗低、抗多径能力强等许多优点,并且由于频谱的功率谱密度极小,它通常具有扩频通信的特点。该技术以其独有的特性正受到通信学术界和产业界乃至军方的重视,并将取得进一步的发展,获得日益广泛的应用。 本文首先概括地介绍了超宽带无线通信的基础知识,重点研究TH-UWB信号特点及传播特性,对比超宽带信道模型与窄带无线信道的不同,在此基础上分析路径损耗模型和多径衰落模型对PPM-TH-UWB超宽带信号传输的影响。利用MAT
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-05-05
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:bs66702207
  1. 室内定位方法分析

  2. 根据无线传感器网络中RSSI 的信号传播的特性, 给出了基于RSSI 的室内节点的测距模型。随着距离的增加, 信号衰减 越来越不明显, 对测距造成的误差也越来越大, 给出了室内空间附加因子路径传播模型, 并与常用的阴影模型做了对比, 实验结果 表明, 该模型有较高的精度。
  3. 所属分类:Android

    • 发布日期:2014-11-28
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:himaxwell
  1. 移动传播环境

  2. 本书作者在其多年从事移动通信技术领域内研究和开发基础上,结合丰富的实践经验, 围绕无线传播环境的基本理论和对无线传播的特征,建模等方面的深刻理解撰写了本书。本 书首先简明扼要的介绍了无线传播环境理论分析等方面常用的概率论、随机过程及矩阵等基 础理论;然后,全面系统地讲述了地球表面均匀大气中的电波传播,室外传播模型,室内无 线传播及覆盖,小尺度衰落信道,标量信道建模及其仿真和矢量信道建模及其仿真等。 值得一提的是,本书在内容选取和章节安排上,我们一方面按照大尺度传播模型和小尺 度衰落模型的分类方
  3. 所属分类:3G/移动开发

    • 发布日期:2015-01-15
    • 文件大小:3mb
    • 提供者:qq_25360745
  1. 移动传播环境(杨大成+编写)

  2. 本书作者在其多年从事移动通信技术领域内研究和开发基础上,结合丰富的实践经验, 围绕无线传播环境的基本理论和对无线传播的特征,建模等方面的深刻理解撰写了本书。本 书首先简明扼要的介绍了无线传播环境理论分析等方面常用的概率论、随机过程及矩阵等基 础理论;然后,全面系统地讲述了地球表面均匀大气中的电波传播,室外传播模型,室内无 线传播及覆盖,小尺度衰落信道,标量信道建模及其仿真和矢量信道建模及其仿真等。
  3. 所属分类:教育

    • 发布日期:2015-04-02
    • 文件大小:4mb
    • 提供者:u011491972
  1. 基于通信基站的三维室内定位matlab

  2. 有程序和资料。16年华为杯数学建模C题。问题一,根据给定的10组LOS或NLOS传播环境下从手持终端到基站的TOA测量数据和所有基站的三维坐标,首先,根据每一组的终端与基站之间的TOA,计算出这三十个基站分别与各个终端之间的空间距离。对于每个终端,利用四点定位算法(在三维空间中,至少要采用四个基站才能实现坐标定位),根据所给的多个基站,采用分组定位,然后取均值的方法,可得出较精确的每个终端三维坐标。 问题二,根据题目中给定的10组TOA测量数据和所有基站的三维坐标(对应附录中编号为case01
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2018-08-31
    • 文件大小:30mb
    • 提供者:win_1202
  1. 基于LMBP神经网络的无线室内定位方法

  2. 无线信号在复杂环境多变的室内传播时,信号传播往往发生反射、多径和障碍物阻挡等,导致信号传播模型参数的变化。由于传统的 RSSI的定位误差较大,标准 BP神经网络实现室内定位训练样本时存在目标误差下降速度较慢的问题,本文采用了 LMBP算法,使用 Matlab软件编写 LMBP神经网络算法代码进行性能仿真分析。实验结果显示,LMBP神经网络有效地解决了训练误差收敛速度慢的不足,提高了定位精度。
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2018-12-26
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:smq9669
  1. 基于Android的WIFI室内定位技术研究

  2. 随着人们对基于位置的服务(Location Based Service,LBS)需求日益增大,以及无线通信技术的快速发展,无线定位技术成为了一个研究热点。人们在室外广泛使用目前较成熟的GPS,A-GPS等定位系统进行定位,但是在复杂的室内环境中,这些技术的定位精度不高,不能满足室内定位的需求。WIFI网络具有通信快速、部署方便的特点,它在室内场所广受欢迎.Android系统从几年前发布以来在智能手机操作系统市场占有率不断升高,成为目前使用最为广泛的智能手机操作系统,同时Android移动终端自身
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-12-28
    • 文件大小:23mb
    • 提供者:weixin_44102991
  1. 基于Steiner最小树相似模拟裂纹扩展与能量传播的机理

  2. 采矿工程中上覆岩层裂纹扩展及其分布规律一直是研究的难点,直接影响井下工作高效开展及安全,对于高瓦斯矿井还涉及到瓦斯抽采效率提高问题。基于Steiner最小树模型建立裂纹拓展与能量传播的关系,指出裂纹的贯通拓展是沿着耗能最小而最快释放能量的路径。并建立相似模型试验中的真实裂隙与数学裂隙模型,将问题定义为约束型的Steiner树问题。覆岩破坏形式遵循基于四点以离层裂隙为主导的模型。进一步开展室内三轴加载试验,表明理论和真实破裂角与赋存深度的关系并不明显。从力学机理上分析,局部岩石的破坏面可以由摩尔库
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-13
    • 文件大小:430kb
    • 提供者:weixin_38606639
  1. 基于模型试验对减振沟减振效应的灰关联度分析

  2. 为了研究爆破地震波传播过程中减振沟的减振规律,以实际工程为背景进行室内减振沟相似模型试验,通过控制减振沟的深度、宽度、长度和相对位置等参数,研究减振沟参数变化时的减振规律。运用灰色绝对关联度法确定减振沟参数对减振效果影响的主次关系,通过分析各变量对测点振速峰值影响的相关程度得出:爆心距和爆源深度为影响爆破振动效应的关键因素,减振沟其他参数一定时,爆心距越小或者爆源越浅,减振沟的减振效应越明显。对确定的爆破施工,减振沟的深度为准优因素,增加减振沟的深度可有效的提高减振效应。
  3. 所属分类:其它

  1. RBF与加权质心相结合的室内无线定位算法

  2. 针对传播路径损耗模型的参数,极易受室内障碍物等环境因素影响,导致定位精度低的问题.利用RBF(径向基函数)神经网络算法替代损耗模型,拟合RSSI(接收信号强度)值与距离的关系.采集室内RSSI值和其对应的距离值的实测数据,利用实测数据训练RBF神经网络,建立RSSI-距离拟合模型;利用拟合模型将经过处理的RSSI值转换为距离值,并将距离值按从小到大排序;取前3个离定位节点较近的固定节点的信息,进行加权质心定位计算.研究结果表明:RBF算法的定位精度比路径传播损耗模型算法提高了34.5%,且略高于
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-30
    • 文件大小:205kb
    • 提供者:weixin_38699593
  1. 一种通用室内链路损耗经验模型的修正

  2. 为了分析2.405 GHz~2.480 GHz室内场景的路径损耗与衰落,通过测试验证得到了一种室内链路损耗模型。该模型能较准确地描述在不同场景下路径损耗与距离之间的关系。与经典模型相比较,该模型数据通过CC2530物联网开发平台采集得到,利用二径模型进行了修正,能更好地表现室内电波传播特性,具有更高的精度和通用性。此外,在环境变化的情况下,该模型简化形式能有效用于室内传播链路损耗的相关应用与研究。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-20
    • 文件大小:75kb
    • 提供者:weixin_38576922
  1. WiFi信号是怎样传播的?

  2. 相信大家在室内的话都用过wifi,但是wifi是怎样传播的呢?近日,一名澳大利亚艺术建筑师就通过艺术的形式,创建了一个 WiFi 信号模型,大致描绘了 WiFi 信号在传输中的样貌。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:115kb
    • 提供者:weixin_38746926
  1. 一种基于信号强度的室内定位干扰抑制新方法

  2. 针对WiFi、蓝牙等基于信号强度的室内定位技术易受遮挡、反射等影响,导致较大定位误差的问题进行研究。在室内信号传播模型的基础上,推导出基于信号传播模型的场强测距模型,根据该模型对现有定位解算中的牛顿迭代算法进行改进,对不同信号计算不同权值,采用加权最小二乘法求解,在不增加解算复杂度的情况下,提高定位精度。仿真表明,该算法抑制干扰能力强,有效提升了定位精度。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:483kb
    • 提供者:weixin_38714761
  1. 室内宽带无线传播信道的建模和统计特征分析

  2. 提出了一种基于几何散射模型的综合改进室内参考信道模型,这种模型是由无限数量的散射体均匀分布在三维空间的一个二维水平面上组成的。推导了电磁信号到达角概率分布函数、功率延迟分布、频率相关函数的解析表达式。此外,还通过参考模型提出了一种高效的SOC信道仿真模型。结果表明,SOC信道仿真模型与频率相关函数相关,近似于参考模型,可以很好地应用于评估室内宽带无线通信系统的性能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:530kb
    • 提供者:weixin_38530536
  1. 一种通用室内链路损耗经验模型的修正

  2. 为了分析2.405 GHz~2.480 GHz室内场景的路径损耗与衰落,通过测试验证得到了一种室内链路损耗模型。该模型能较准确地描述在不同场景下路径损耗与距离之间的关系。与经典模型相比较,该模型数据通过CC2530物联网开发平台采集得到,利用二径模型进行了修正,能更好地表现室内电波传播特性,具有更高的精度和通用性。此外,在环境变化的情况下,该模型的简化形式能有效用于室内传播链路损耗的相关应用与研究。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:675kb
    • 提供者:weixin_38662213
  1. RFID技术中的适用于超高频RFID系统的室内传播模型

  2. 室内信道有两个主要的特征:覆盖距离小,环境变动大。建筑物内传播受到诸如建筑物布置、材料结构和建筑物类型等因素的强烈影响,室内无线传播的机理仍然是:反射、绕射和散射,但是,条件却不同。例如,信号电平很大程度上依赖于建筑物内门是开是关。天线安装在何处也影响大尺度传播。同样,较小的传播距离也使天线的远场条件难以满足。   一般来说,室内信道分为视距(LOS)或阻挡(OBS)两种,并随着环境杂乱程度而变化。下面列出适用于超高频RFID系统的一些主要模型。    来源:ks99
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:32kb
    • 提供者:weixin_38610012
  1. 基础电子中的电磁波的路径损耗的一阶模型

  2. 基于理论和测试的传播模型指出,无论室内或室外信道,平均接收信事情功率随距离的对数衰减。这种模型已被广泛地使用。对任意T-R距离,平均大尺度路径损耗表示为:   其中,n为路径损耗指数,表明路径损耗随距离增长的速率;do为近地参考距离,由测试决定;d为T-R距离。式(3-2)和(3-3)中的横杠表示给定值d的所有可能路径损耗的综合平均。坐标为对数一对数时,路径损耗可表示为斜率为10ndB/10倍程的直线。彳值依赖于特定的传播环境。例如,在自由空间中,n为2,当有阻挡物时,n变大。参考路径损耗
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:41kb
    • 提供者:weixin_38564503
  1. 15 GHz室内走廊场景的基于射线的统计传播建模

  2. 根据对第五代(5G)通信系统的需求,需要采用高频带(6 GHz以上)来提供附加频谱。 本文研究了15 GHz室内走廊通道的特性。 用矢量网络分析仪在两个走廊进行了通道测量。 基于射线光学方法,提出了一种既涵盖天线又涵盖传播特性的确定性信道模型。 通过将接收功率和均方根时延扩展的仿真结果与相应的测量结果进行比较,可以评估信道模型。 通过消除来自发射器和接收器的定向天线的影响,基于确定性模型生成的样本,给出了典型走廊的路径损耗模型以及小规模衰落特性。 结果表明,路径损耗变化的标准偏差与Tx高度有关,
  3. 所属分类:其它

  1. 适用于超高频RFID系统的室内传播模型

  2. 室内信道有两个主要的特征:覆盖距离小,环境变动大。建筑物内传播受到诸如建筑物布置、材料结构和建筑物类型等因素的强烈影响,室内无线传播的机理仍然是:反射、绕射和散射,但是,条件却不同。例如,信号电平很大程度上依赖于建筑物内门是开是关。天线安装在何处也影响大尺度传播。同样,较小的传播距离也使天线的远场条件难以满足。   一般来说,室内信道分为视距(LOS)或阻挡(OBS)两种,并随着环境杂乱程度而变化。下面列出适用于超高频RFID系统的一些主要模型。    :
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:31kb
    • 提供者:weixin_38656337
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