對網(wǎng)絡(luò)掃描原理和現(xiàn)有基本方法進行了分析,并設(shè)計了一個陷阱機來檢測所在網(wǎng)段中的網(wǎng)絡(luò)掃描行為。 關(guān)鍵詞: 網(wǎng)絡(luò)掃描 網(wǎng)絡(luò)掃描檢測 陷阱機 網(wǎng)絡(luò)掃描通過掃描本地主機,能檢測主機當(dāng)前可用的服務(wù)及其開放端口,幫
MAX1472是以晶體為參考時鐘的鎖相環(huán)發(fā)送器,設(shè)計用于發(fā)送300MHz至450MHz頻段的OOK/ASK數(shù)據(jù)。器件最高可支持100kbps的數(shù)據(jù)速率。系統(tǒng)匹配在50Ω時,MAX1472 PA能夠提供大于+10dBm的輸出功率,并保持高于43%的效率
摘要:該應(yīng)用筆記討論了在遙控門控(RKE)接收機中增加一個低噪聲放大器(LNA)對系統(tǒng)指標(biāo)的影響。系統(tǒng)靈敏度將提高3.77dB,但三階截點將降低15dB。 靈敏度指標(biāo)代表接收機捕獲弱信號的能力,由于該指標(biāo)直接影響了系統(tǒng)的
本文提出了一種基于等旁瓣針狀波束方向圖的智能天線.為了與采用自適應(yīng)算法的智能天線進行對比,本文分別模擬了這兩種不同智能天線用于CDMA系統(tǒng)時的擴容能力.模擬結(jié)果表明,在CDMA系統(tǒng)中無需采用自適應(yīng)算法,只需用等
根據(jù)分層媒質(zhì)理論[1]和圖形電磁學(xué)理論[2],得到并驗證了一種新的分析和計算座艙RCS的方法.低RCS座艙罩表面的散射場利用圖形電磁學(xué)計算方法(GRECO)求解,其中邊緣效應(yīng)利用增量長度ILDC方法估算;艙內(nèi)結(jié)構(gòu)散射分析
FDTD-Diakoptics將復(fù)雜的微波電路分割為若干較為簡單的子電路,使用有限時域差分方法(FDTD)獨立求解每個子電路的時域特性,使用并行算法連接各子電路,最終得到整個電路的特性.本方法適用于結(jié)構(gòu)復(fù)雜、規(guī)模較大的微波
本文介紹用于跟蹤數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星系統(tǒng)(TDRSS)地面測控天線的20/30GHz波紋圓錐饋源,給出了設(shè)計性能與試驗件測試結(jié)果。輻射方向圖等化<1dB,交叉極化優(yōu)于-26dB;在18.1~20.2GHz,VSWR<1.12,在28.5~30GHz,VSWR<1.0
本文研究了電場積分方程(EFIE)中被積函數(shù)奇異性的處理方法,特別是三維矢量散射分析中出現(xiàn)的高階奇異性,給出了兩種解決積分方程奇異性的數(shù)值方法.一種方法是計算O(1/R)階奇異積分的奇異轉(zhuǎn)移法[1].另一種方法是為解
本文提出采用Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)CDMA多用戶通信系統(tǒng)中多用戶信號的檢測.利用基于檢測序列最大后驗概率最佳多用戶檢測器的似然函數(shù)與Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的能量函數(shù)的對應(yīng)關(guān)系,構(gòu)造一種離散Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)多用戶檢測
根據(jù)多分辨率分析理論,信號c(t)的調(diào)制與解調(diào)就是小波重構(gòu)與分解過程.為此,引入另一個函數(shù)φ∈L2(R),且有φmn(t)=2m/2φ(2mt-n),使得分別以ψ和φ為基的兩個空間相互正交,則存在兩個序列{p(n
本文描述了基于正交小波函數(shù)族的多址通信原理,并提出了一種多速率正交小波調(diào)制方法.用具有不同伸縮尺度的小波函數(shù)對不同信道中的碼流進行編碼,可以達到擴展信息序列頻譜的目的,因此這一多址技術(shù)具有很好的抗干擾性
摘 要:針對綜合測試診斷系統(tǒng)(CTDS)測試軟件平臺發(fā)展的新要求,提出了采用GPTS3.0 測 試軟件平臺。并以某型角位移傳感器為例,具體地描述了GPTS3.0 在CTDS 中開發(fā)UUT 自 動測試系統(tǒng)的方法,給出了利用GPTS3.0 在CTD
摘要:為了改善傳統(tǒng)電機調(diào)速系雜波干擾大,系統(tǒng)復(fù)雜的缺點,設(shè)計一種以工業(yè)單片機為核心運算控制芯片,可控硅采用過零檢測觸發(fā)方式,主回路由軟件、硬件協(xié)調(diào)完成,控制可控硅進行電機調(diào)速的電路,達到了減少主電路雜
摘要:電力企業(yè)資產(chǎn)管理通常使用紙面或傳統(tǒng)方法已無法滿足資料可視化的需要,企業(yè)清查資產(chǎn)或進行設(shè)備巡檢等,需要消耗大量的時問和人力物力,同時也需要員工有很高的責(zé)任心。針對上述問題,在此設(shè)計并實現(xiàn)了基于RFID
隨著生活水平的不斷提高,人們越來越講求環(huán)保,污染嚴重的常規(guī)能源逐漸被人們擯棄。國家也在上世紀六七十年代推出燃氣管道政策及相應(yīng)措施。隨著燃氣輸氣管道的興建與普及,燃氣表如雨后春筍般涌現(xiàn),從機械式到電子式