廖延彪的光纤光学,一本不错的参考书,适合初学者。
2024/4/26 13:24:35 8.33MB 光纤光学 廖延彪
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运用MATLAB软件建立了单模数字光纤通信系统各部分的数字模块组,包括伪随机序列发生器、线路编码、光源、光纤通道、光电检测器、高斯白噪声、滤波器、判决电路,并对各部分进行模拟分析。
运用Matlab编程实现了整个系统的功能仿真,生成了仿真系统的性能进行评估的模拟测试系统,可以进行眼图分析、信号波形分析,给出眼开度、误码率评价,从而建立了一个可用于评估光纤通信系统性能及作理论研究的实验平台。
2024/4/15 11:41:07 2KB MATLAB 光纤通信 仿真系统 性能分析
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关于光纤光栅的一些讨论与编程,附有matlab编程
2024/4/12 8:37:38 244KB 光纤光栅
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全书共分九章,分别为:第一章:全光网络的概念第二章:光纤光栅第三章:阵列波导光栅第四章:光滤波器第五章:光波分复用器第六章光开关和光开关矩阵第七章光插/分复用器第八章:光交叉连接器第九章:全光波长变换器
2024/3/30 12:46:31 6.54MB 光纤通信用新型光无源器件
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双向泵浦光纤激光器的,数值求解,MATLAB编程,适用于初学者
2024/3/14 21:34:06 3KB 光纤激光器
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提出并设计了一个应用数字微镜(DMD)的哈达玛变换近红外光谱仪。
以光栅为分光元件,用DMD代替传统的机械式哈达玛编码模板进行光学调制,用InGaAs单点光电二极管探测调制后的光谱信号。
综合考虑分辨率、能量利用率、像差和体积等因素,合理选择狭缝长和宽、光栅入射角及透镜焦距,采用光路分段优化法进行光学设计,通过DMD面阵上的狭缝像和探测器上的点斑尺寸等分析设计结果。
模拟分辨率优于4nm,探测器上点斑尺寸小于3mm,光学系统尺寸为75mm×25mm×85mm。
为提高光谱仪对弱光谱信号的探测能力,在系统前加入了一种集光结构,使从光纤出射的光能的利用率理论值提高24.2%。
实验结果表明,该光谱仪的光谱分辨率优于6nm,通过添加集光结构可以大大提高光谱仪的能量利用效率。
该光谱仪具有分辨率高、能量利用率高、体积小、成本低等优点,有广阔的应用前景。
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光子晶体光纤的数值模拟,介绍用comsol进行数值分析模拟
2024/3/5 6:56:08 16.19MB 光子晶体光纤 数值模拟
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高维尔德常数的掺silica石英光纤的制备
2024/3/3 3:41:33 1.52MB 研究论文
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博科光纤交换机MIB库文件v8.0.2d_all_mibs.tar.gz
2024/3/2 11:40:32 87KB mib
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由于IP的无处不在,基于IP的网络已达成共识,宽带技术和IP的结合有IPOverATM,IPOverSDH等技术。
ASON(自动交换光网络)技术,以SDH和光传送网(OTN)为基础,自出现以来,一直在不断发展更新,并被业界所关注。
以光纤为物理传输媒介,通过控制平面来完成自动交换和连接控制,以SDH和OTN等光传输系统为传送平面构成的具有智能的光传送网。
2024/3/1 9:17:49 22KB IPOverATM IPOverSDH MPLS ASON
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡