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原创 python技巧:pyvisa打开hislip设备;IEEE 488.2

python技巧:pyvisa打开hislip设备;IEEE 488.2。有时候print("Available resources:", rm.list_resources()) 没有打印出想要的设备,如果inst0连不上,可以尝试hislip0。

2025-06-05 20:58:35 478

原创 西游记9:泾河龙王与算命先生打赌,龙王竟然违了玉帝敕旨,改了时辰,克了点数,犯了天条。龙王请唐太宗救命。魏徵丞相捧玉帝金旨一道,着他午时三刻,梦斩泾河老龙。

Ankie:泾河龙王与算命先生打赌,龙王竟然违了玉帝敕旨,改了时辰,克了点数,犯了天条。龙王请唐太宗救命。魏徵丞相捧玉帝金旨一道,着他午时三刻,梦斩泾河老龙。

2025-06-05 19:59:43 298

原创 UWB:litepoint获取txquality里面的NRMSE

在使用litepoint测试UWB,获取txquality里面的NRMSE时,网页端可以正常获取NRMSE。但是通过SCPI 命令来获取NRMSE一直出错。

2025-05-27 20:23:48 151

原创 西游记8:如来让观音寻找取经人;观音一路准备了4个徒弟和一匹马;状元陈光蕊和宰相女儿结婚生下玄奘(唐僧)。

Ankie:如来觉得东土大唐,贪淫乐祸,多杀多争,正所谓口舌凶场,是非恶海。如来让观音寻找取经人;观音一路准备了4个徒弟和一匹马;状元陈光蕊和宰相女儿结婚,经过劫难,生下玄奘(唐僧),玄奘被金山寺收养,长大成人后,开始寻找父母,最后成功消灭了劫匪。

2025-05-27 20:15:00 112

原创 西游记7:刀砍斧剁,火烧雷打,俱不能伤,老君八卦炉49日练就火眼金睛;大闹灵霄殿外,如来闻诏,速来;猴王想要凌霄宝殿,五指山;安天大会

Ankie:1,如来尊敬玉帝的地位,奉旨来降服悟空2,孙悟空随着打败玉帝的各路神仙,开始索要玉帝的地位。3,如来的能力比玉帝等人强,可以主张:让玉帝迁出凌霄宝殿。4,随着后续剧情的发展,我们可以看到,其实玉帝这边,太上老君随便一个物件就能降服妖猴,但是不知为何一直没有表现。只有菩萨开口,才勉强说,我有个金刚圈可以试试。看起来玉帝这边的能人一直在作壁上观,而没有使出真正的手段。不知道是玉帝是生气,还是玉帝想引来外部力量压制内部这些能人。5,于是如来就开始表演,轻松就降服了悟空。6,各种天尊开始恭贺

2025-05-21 22:14:22 108

原创 tshark的使用技巧(wireshark的命令行,类似tcpdump):转换格式,设置filter

tshark的使用技巧(wireshark的命令行,类似tcpdump):转换格式,设置filter

2025-05-21 22:12:34 989

原创 西游记6:齐天大圣大战二郎神,情节跌宕起伏,引人入胜。观音菩萨 故意 问 老君:我打算扔我的净瓶去打那猴头。老君立刻明白菩萨的意思:让我来,您的瓶子易碎,我的金刚圈不容易碎。可见,菩萨有智慧

Ankie:齐天大圣大战二郎神,情节跌宕起伏,引人入胜。观音菩萨 故意 问 老君:我打算扔我的净瓶去打那猴头。老君立刻明白菩萨的意思:让我来,您的瓶子易碎,我的金刚圈不容易碎。可见,菩萨有智慧(心眼儿),所谓抛砖引玉。

2025-05-13 20:15:00 700

原创 SPI接口:原理;从设备slave如何主动给主设备master发数据?

问题一:从设备如何主动向主设备发送数据从 SPI 的硬件结构来看,其标准配置仅有 4 根信号线(MOSI、MISO、SCLK、SS/CS),且主设备控制着片选信号(SS/CS)和时钟信号(SCLK)。如果SS和SCLK一直都使能,从设备可以随时给主设备发送数据。当休眠的时候,从设备需要主动向主设备发送数据时,面临着一个难题:如何通知主设备打开 SS/CS 信号并供应时钟信号,以便进行数据传输?

2025-05-13 20:15:00 1867

原创 Python技巧:TX串口输入十六进制字符串,并获取输出,RX获取输出;循环1000次,通过分析RX输出,计算丢包率。

TX串口输入十六进制字符串,并获取输出,RX获取输出;循环1000次,通过分析RX输出,计算丢包率。

2025-05-06 19:41:38 274

原创 西游记5:偷桃,偷酒,大闹蟠桃会,偷吃仙丹,回马枪偷酒给兄弟们尝尝;十万天兵,天罗地网

Ankie:让猴子看桃,不担心监守自盗吗?感觉更像一个陷阱,一步一步引导猴子走向癫狂,灭亡。

2025-05-06 19:41:33 223

原创 西游记4:从弼马温到齐天大圣;太白金星的计划;

Ankie:若细究《西游记》中暗藏的权谋脉络,太白金星实为搅动三界风云的幕后推手。且看那石猴自灵石迸裂初诞于世,便以惊天动地之势搅乱东海龙宫,夺取定海神针;又以一己之力强闯幽冥地府,勾销生死簿上猴族名姓。此等狂悖之举引得凌霄殿上玉帝震怒,天威难测之际,太白金星却三番两次出班谏言——先以"弼马温"之职诱其入彀,待那泼猴识破官职卑微怒返花果山,又巧设"齐天大圣"虚衔,赐以金印紫绶、仙府琼楼。至此,美猴王踏足天庭权力场巅峰,看似荣耀加身,实则已入局中局。须知盛极必衰乃天道轮回,这场看似荣光的封赏,恰似为齐天大圣量

2025-05-02 22:07:32 696

原创 西游记3:强坐东海龙王府,如意金箍棒,披挂;大闹阴府,强销名号;太白金星招安

Ankie:强坐东海龙王府,如意金箍棒,披挂;大闹阴府,强销名号;太白金星招安。

2025-05-02 22:05:40 126

原创 西游记2:天花乱坠,地涌金莲;说一会道,讲一会禅,三家(指儒、释、道)配合本如然;长生不老之术、七十二般变化之能以及筋斗云之法;你从何处而来,便回到何处去吧

Ankie:寻仙问道之路,实乃荆棘满途,艰难重重。菩提祖师门下,似乎唯有孙悟空这徒弟成就非凡、本领高强。祖师不过传授了他长生不老之术、七十二般变化之能以及筋斗云之法,悟空便能凭借这些本领,大闹天宫,与十万天兵天将一决高下,搅得天庭风云变幻。耐心,于修行而言,犹如基石般重要。悟空拜入师门后,每日与诸位师兄一同研习言语礼貌,探讨经文奥义,论道解惑,又学习书写文字、焚香祈福。闲暇之时,他便主动承担起扫洒庭院、锄理园圃、照料花草、修剪树木之责,还四处寻觅柴火、生火做饭,挑水运送浆水,凡事所需之物,皆准备得妥妥

2025-04-29 20:00:00 555

原创 西游记1:水帘洞,猴王,诚信;长生不老,人类世界,尽是世人追名逐利之态;西部世界,西牛贺洲地界,灵台方寸山(此“方寸”暗喻“心”之所在),山中藏有一座斜月三星洞(同样以“心”为意),菩提祖师

Ankie:说来也奇,那群猴子倒是十分重诺守信,孙悟空不过进洞府探了一遭,再出来时,竟已稳稳坐上了猴王的宝座。Ankie:为求长生不老之法,猴王毅然踏上寻仙问道之路。初入人类世界——南赡部洲,他潜心学习人类礼仪与语言,然而所见所闻,尽是世人追名逐利之态,心中不免生出几分怅然。岁月流转,八九年时光匆匆而过,猴王未曾放弃,转而西行,踏入那神秘的西部世界——西牛贺洲地界。在这片广袤的土地上,他历经艰辛,终于寻得灵台方寸山(此“方寸”暗喻“心”之所在),山中藏有一座斜月三星洞(同样以“心”为意),洞内住着那位神通

2025-04-22 20:00:00 601

原创 notepad++技巧:查找和替换:扩展 or 正则表达式

notepad++ 有很多优点:多标签,代码高亮,我最喜欢的是查找和替换。除了可以一次性查找所有打开文件,还可以使用 扩展 or 正则表达式。例如:去掉空行:正则表达式: ^\s*$\r\n

2025-04-22 20:00:00 667

原创 python技巧:持续向串口输入命令并获取结果。

最近拉距测试灵敏度,随着距离的变化,要不停的在串口输入指令:cmd 并观察接收性能PER。于是我就写了一个小程序,避免频繁的手动输入命令。

2025-04-15 20:30:00 184

原创 python技巧:在一个文件夹中,按照文件名自然排序,以二进制方式 int16,读取每一个文件,用2个矩阵,matrix_real存放奇数行数据,matrix_img存放偶数行数据;最后存入xls文件

python技巧:在一个文件夹中,按照文件名自然排序,以二进制方式 int16,读取每一个文件,用2个矩阵,matrix_real存放奇数行数据,matrix_img存放偶数行数据;最后存入xls文件

2025-04-15 20:15:00 170

原创 Python技巧:二维列表 和 二维矩阵 的区别

二维列表是 Python 原生的数据结构,灵活但效率较低。二维矩阵是 NumPy 的ndarray,适合高效的数值计算。np.vstack可以处理两者,但输入为二维矩阵时性能更高。

2025-04-08 20:15:00 765

原创 滤波器:模拟滤波器和数字滤波器的区别

模拟滤波器实现方式:使用电阻、电容、电感等电子元件来实现。信号特性:处理的是连续的模拟信号。原理:利用电容和电感的容抗和感抗特性与频率的关系进行滤波。例如,电容通高频阻低频,电感通低频阻高频。数字滤波器实现方式:使用软件或硬件中的数字处理器(如DSP、FPGA、CPU等)来实现。信号特性:信号首先被数字化(通过ADC采样),然后在离散时间点上进行处理。原理:通过一定的计算或判断程序,对输入的数字信号进行处理,以减少干扰信号在有用信号中的比重,从而得到期望的信号特性。这一过程是通过在数字滤波

2025-04-08 20:00:00 877

原创 python技巧:自动控制高低温箱,通过串口输入命令,生成16进制字符串,并计算CRC16。

最近有个临时紧急的需求,要每隔5摄氏度测试高低温,因此必须使用脚本实现自动控制温箱。温箱厂商提供了一个控制APP,是通过串口发命令控制温度,但是我们需要cmd实现自动化。因此,我们通过串口监控抓取了设置温度的字符串,参考了温箱设计文档。在AI的帮助下,快速实现了这个控制脚本。

2025-04-01 22:13:32 365

原创 WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2012,802.11v™-2011: IEEE 802.11 Wireless Network Management

无线网络管理(WNM)使站点(STAs)能够交换信息,以提高无线网络的整体性能。STAs使用WNM协议交换操作数据,以便每个STA都能了解网络状况,从而使STAs能够更清楚地了解网络的拓扑结构和状态。WNM协议为STAs提供了一种方法来感知共存干扰的存在,并使STAs能够根据网络条件管理射频(RF)参数。

2025-04-01 22:07:53 472

原创 WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2012,IEEE Std 802.11k™-2008: Radio Resource Measurement of Wireless

无线局域网(WLAN)无线电测量使站点(STA)能够了解其所在的无线电环境。WLAN无线电测量使站点能够观察和收集无线电链路性能以及无线电环境的数据。站点可以选择在本地进行测量,请求另一个站点进行测量,或者可能应另一个站点的请求进行一次或多次测量并返回结果。无线电测量数据提供给站点管理层和上层协议层,这些数据可用于一系列应用。这些测量使得站点的操作能够更好地适应无线电环境。无线电测量服务包括提供跨供应商的标准测量,从而扩展WLAN的能力、可靠性和可维护性,并且该服务将测量结果数据提供给通信栈中的上层。

2025-03-25 20:30:00 666

原创 WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2012,802.11r™-2008: Fast Basic Service Set (BSS) Transition

快速基本服务集(BSS)转换旨在减少站点(STA)与分布系统(DS)之间在BSS转换过程中连接丢失的时间长度。快速转换(FT)协议是重新关联服务的一部分,仅适用于同一扩展服务集(ESS)内同一移动域中的接入点(AP)之间的STA转换。FT协议要求在STA(称为FT发起者(FTO))与AP之间的初始关联(或后续的重新关联)期间交换信息。初始交换被称为FT初始移动域关联。在同一移动域内后续与AP的重新关联可以使用FT协议。

2025-03-25 20:30:00 417

原创 WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2007,17,OFDM 802.11a(5G)

WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2007,17,OFDM 802.11a(5G)

2025-03-18 18:45:00 312

原创 WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2007,19,ERP specification,802.11g,整合15/17/18

WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2007,19,ERP specification,802.11g,整合15/17/18

2025-03-18 18:45:00 627

原创 WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2007,9,MAC sublayer functional description MAC子层功能描述

 继续精读IEEE 802.11-20079,MAC sublayer functional description MAC子层功能描述

2025-03-11 20:00:00 931

原创 WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2007,15,802.11b(1 Mb/s and 2 Mb/s ),18,802.11b(5.5 Mb/s and 11 Mb/s

WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2007,15,802.11b(1 Mb/s and 2 Mb/s ),18,802.11b(5.5 Mb/s and 11 Mb/s

2025-03-11 20:00:00 994

原创 WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2007,7,Frame formats帧格式

WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2007,7,Frame formats帧格式

2025-03-04 20:00:00 689

原创 WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2007,8,Security 安全

WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2007,8,Security 安全

2025-03-04 20:00:00 909

原创 WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2007,5,General description 综合描述

我之前曾提及,随着IEEE802.11协议的不断更新,其内容愈发复杂且庞大,已超过4000页,直接阅读变得异常艰难。因此,更推荐在遇到具体问题时再进行有针对性的查阅。相比之下,IEEE 802.11-2007版本则显得较为简洁明了,仅有1200多页,非常适合初学者入门。我之所以对IEEE 802.11-2007版本情有独钟,一方面是因为我在2006年刚踏入WiFi行业时,恰逢该版本发布,那时WiFi正处于蓬勃发展的前夜;另一方面,该版本为WiFi技术的发展奠定了坚实的基础。今天,我想与大家一同深入精

2025-02-25 20:00:00 1845

原创 WiFi IEEE 802.11协议精读:IEEE 802.11-2007,6,MAC service definition MAC服务定义

IEEE 802.11-2007 MAC服务包含以下服务:数据服务,安全服务,MSDU排序,MSDU格式,数据服务架构

2025-02-25 20:00:00 1015

原创 软件测试:定义和实质

软件缺陷的定义:未实现说明书要求的功能出现了说明书指明不应出现的错误实现了说明书未提到的功能未实现说明书没有明确提出但应该实现的目标软件难以理解,不易使用,运行缓慢 或者从测试员客户会认为不好的。

2025-02-18 22:04:02 397

原创 UWB原理:AOA测角原理Angel of Arrival

UWB实操:AOA测角原理Angel of Arrival。

2025-01-23 20:38:46 412

原创 使用频谱仪:测量宽带信号的功率

marker默认只测一个频率点的功率,当测试宽带信号,如20MHz,不能直接使用marker来测量功率。

2025-01-23 20:38:35 600

原创 UWB实操:用信号分析仪(频谱分析仪)抓取UWB频域的图像

UWB实操:用信号分析仪(频谱分析仪)抓取UWB频域的图像。连接好UWB设备和信号分析仪(频谱分析仪),让UWB设备持续发送信号。我来演示如何一步一步获得下面的图像:

2025-01-07 20:00:00 248

原创 ITU-R SM.1754-0 Measurement techniques of ultra-wideband transmissions(2006)

一种方法是测量UWB信号的时域(时间域)特性。许多现代分析仪可以指定测量区间的数量,从而提供了多种可能的扫描时间和测量区间数量的组合,同时也满足最大1毫秒积分时间的要求。对于每个频率段,应按照测量环境(第1.4节)中的讨论,调整观察到的最大信号幅度,以消除所有测量系统影响和/或环境信号对测量值的贡献。这种方法被称为“扫描频谱测量”,通常被称为“带宽受限”测量,因为大多数现有测试设备的带宽能力远低于UWB信号的全带宽。均方根平均测量的测量设置与之前描述的关于被测设备(EUT)方向和测量系统的设置相同。

2024-12-27 10:31:34 845

原创 均方根和平均值:RMS和Average

在数学上,均方根值可以表示为:RMS=√(1/N)×Σ(xi^2)(i从1到N)其中,xi是信号或数据集中的第i个值,N是信号或数据集的总数。平均值是一组数据的总和除以数据的个数得到的值。它反映了数据的中心位置或平均水平。计算公式:平均值 = Σxi / N,其中xi是信号或数据集中的第i个值,N是信号或数据集的总数。计算步骤:直接对数据集中的所有值进行求和,然后除以数据的个数。

2024-12-27 09:46:03 6835

原创 使用频谱分析仪:RBW,Res BW,分辨率带宽;Sweep,扫描;noise floor,底噪,如何降低底噪?

Res BW,即Resolution Bandwidth(分辨率带宽),是衡量仪器分辨信号细节能力的重要参数。当RBW的数值越小,意味着像素点的尺寸更为精细,从而能够观察到更为细微的信号特征。Sweep,则指的是扫描时间,它直接关联到信号的刷新速率。具体而言,Sweep时间的增长会导致刷新速度的减缓。此外,SPAN的宽度与Sweep时间呈现正相关关系,即SPAN越宽,所需的Sweep时间就越长,进而使得刷新速度降低。同样地,Res BW(分辨率)的减小也会带来Sweep时间的增加,导致刷新速度的放缓。

2024-12-19 22:27:12 1411

原创 使用频谱分析仪:最简单的使用指南

最近经常使用安捷伦keysight N9020A频谱分析仪,学习了一些简单的设定:设置频率,FREQ(中心,起点,终点等)设置X轴,宽度,SPAN设置Y轴,高低,幅度大小,AMPTD(REF level等)Marker->peak search查看当前最高信号的频率和强度(Mkr1)。

2024-12-19 22:13:27 1015 2

原创 python技巧:使用lock解决Matplotlib plot在多线程中随机画图,乱画。

在多线程环境中,Matplotlib plot画图会随机画图,乱花图。所以在线程中使用plot,需要加上lock,确保画图安全。

2024-12-10 20:15:00 334

802.11-2007.pdf

2007年以前,所有批准的802.11协议的集合

2010-09-03

用python进行训练步骤,DecisionTreeClassifier模型,Graphviz Interactive Prev

用python进行训练步骤,DecisionTreeClassifier模型,Graphviz Interactive Preview 预览.dot文件

2024-03-19

学习人工智能-3条Python命令,从零开始搭建GPT

学习人工智能-3条Python命令,从零开始搭建GPT。 如果你不是深度学习领域的专业人士,只是想感受一下它的魔力并初步尝试,那么最快速的入门方式就是在莎士比亚的作品上训练一个字符级别的GPT模型。

2024-03-17

从零创建一个最简单的GPT,minGPT by Andrej karpathy

自己从头做一个最简单的GPT,minGPT by Andrej karpathy https://github.com/karpathy/minGPT

2024-03-08

Attention Is All You Need, from google brain, 2017

transformer模型,chatGPT的基础文章

2024-02-29

WiFi6 ieee 802.11ax 2021 正式版

WiFi6 ieee 802.11ax 2021 正式版

2023-12-27

ieee 802.11-2016

ieee 802.11-2016

2023-12-27

802.11n-2009.pdf

IEEE 2009年批准的802.11n标准。

2010-09-01

ieee 802.11e 标准

ieee 802.11e 标准,ieee 802.11e 标准,ieee 802.11e 标准,ieee 802.11e 标准,ieee 802.11e 标准,

2010-10-31

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