ns2 中的无线传输模型

在NS2手册的第18章有详细的介绍。

主要是3种模型。自由空间,双径地面反射,阴影模型。模型的实现在现在的~NS/mobile种有相应的propogation.cc/h, tworayground.cc/h,shadowing.cc/h

这些模型是用来预知每个数据包到达接收端时的接收功率的。每一个无线节点的物理层都有一个接收阈值,当接收功率低于接收阈值时,就会被标记错误并被MAC层丢弃。

三种模型主要就是一个计算Pr的公式,其中自由空间适用于距离比较短的时候,双径适用于长距离,同时双径是自由空间的一个增强版,所以即使距离短时,也可以使用双径模型来算,和自由空间是一样的。这个距离界线就是4*PI*ht*hr/波长。

NS2中,没有设定传播距离的参数,但是可以通过设定发射功率,或者接收阈值来确定,这里有一个换算的公式,其实还是上面的那个公式,如果要用程序,可以使用

$ cd ns/indep-utils/propagation/
$ g++ -lm threshold.cc -o threshold
$ threshold -m TwoRayGround 250

这里得到一些参数,就是接收阈值的参数。

下载方式:https://renmaiwang.cn/s/t0445 在时序发生器设计实验中,如何达成T4至T1的生成? 时序发生器的构建可以通过运用一个4位循环移位寄存器来达成T4至T1的输出。 具体而言:- **CLR(清除)**: 作为全局清零信号,当CLR呈现低电平状态时,所有输出(涵盖T1至T4)皆会被清除。 - **STOP**: 在T4脉冲的下降沿时刻,若STOP信号处于低电平状态,则T1至T4会被重置。 - **启动流程**: 当启动信号START处于高电平,并且STOP为高电平时,移位寄存器将在每个时钟的上升沿向左移动一位。 移位寄存器的输出端对应了T4、T3、T2、T1。 #### 2. 时序发生器如何调控T1至T4的波形形态? 时序发生器通过以下几个信号调控T1至T4的波形形态:- **CLR**: 当CLR处于低电平状态时,所有输出均会被清零。 - **STOP**: 若STOP信号为低电平,且在T4脉冲的下降沿时刻,所有输出同样会被清零。 - **START**: 在START信号有效(通常为高电平),并且STOP为高电平时,移位寄存器启动,从而产生环形脉冲输出。 ### 微程序控制器实验#### 3. 微程序控制器实验中的四条机器指令及其对应的微程序段指定的机器指令及其关联的微程序段如下:- **NOP**: 00- **R0->B**: 04- **A+B->R0**: 05- **P<1>**: 30- **IN->R0**: 32- **R0->OUT**: 33- **HLT**: 35#### 4. 微程序段中的微操作/微命令序列针对每条微指令,其对应的微操作或微命令序列如下:- **IN->R0**: 输入(IN)单元的数据被...
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