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2024/10/19 16:45:22 675KB Mac Dr.COM 宽带客户端
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宽带吸收器由于其在实际应用中的广阔前景而备受关注。
该机制通常是几组具有不同几何尺寸的结构的叠加。
本文中,我们在数值上研究了基于多层相同尺寸的正方形板结构的,与现有的基于超材料的宽带太赫兹吸收器不同的方法。
在中心频率与1.96THz相似的300GHz频率范围内,可以获得大于99%的吸收。
该设备的FWHM最高可达到42%(相对于中心频率),是单层结构的2.6倍。
在很宽的入射角范围内都能很好地保持这种特性。
宽带吸收器的机理归因于层之间的纵向耦合。
设计的超材料吸收器的结果对于太阳能电池,检测和成像应用看来非常有希望。
2024/10/6 13:12:52 534KB Bandwidth; metamaterial; perfect absorber;
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针对超高频(UHF)近场射频识别(RFID)应用,对超高频(UHF)的宽带两层半准半环形天线(TTLA)进行了表征和分析。
从天线的阻抗匹配和磁场分布两个方面对天线进行了研究,并将其应用于两种情况:RFID系统的询问范围和接收器电路的实验。
2024/10/3 18:17:57 4.1MB 研究论文
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正交幅度调制QAM(QuadratureAmplitudeModulation)以其高频谱利用率、高功率谱密度等优势,成为宽带无线接入和无线视频通信的重要技术方案。
文中介绍了QAM调制解调原理,提出了一种基于SystemView的16QAM系统调制解调方案,对16QAM系统的星座图和误码率进行了仿真。
仿真结果证明该系统设计方案简易可行,对于QAM相关产品研发和QAM深入理论研究以及电子教学都具有一定的理论和实践指导意义。
2024/10/3 13:50:44 19KB systemview 16QAM 调制 解调
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介绍了超宽带天线原理与设计,是对各种超宽带天线的基本总结。
2024/10/2 5:02:26 22.43MB 微带天线
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系统以MSP430F449单片机为控制核心,硬件部分主要包括前级小信号放大、程控增益放大、后级功率放大和继电器控制模块。
2024/9/27 14:48:05 4.06MB 宽带放大器
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希望对参加电子设计大赛的同学有帮助这是我们参考众多优秀获奖设计报告而设计的宽带直流放大器
2024/9/23 5:37:52 613KB 宽带,直流放大,电子设计
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利用堆积法制作出Nd掺杂的磷酸盐玻璃双芯光纤(TCF)。
结合管棒法,设计一种能够任意调节芯径与芯间距比例的制备方法。
激光实验采用808nm激光二极管(LD)作为抽运源,以长为6cm,外径为620μm的TCF作为增益介质,宽带高反双色镜和TCF另一端的菲涅耳反射形成的F-P腔作为激光谐振腔。
抽运功率大于阈值时,CCD观察到清晰的远场干涉条纹,表明得到自锁相激光输出。
激光最大输出功率达到52mW,对应斜率效率为27.1%,并研究了不同抽运功率时,TCF激光的光谱性能。
2024/9/22 16:31:07 1.61MB 激光器 光纤激光 双芯光纤 磷酸盐玻
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战神云大众点评发私信工具是一款方便易用的大众点评私信群发软件。
该软件操作简单,能够帮助用户快速发布大众点评的私信,可谓是微商朋友的福利,需要的用户快来下载吧大众点评发私信引流工具功能介绍1、使用宽带拨号连接切换IP支持通道一、通道二2、采用了若快打码平台验证码3、根据地区、分类采集商品链接4、导入采集的链接读取用户名,可根本1个链接读取多少个链接,可设置多线程5、可设置每个号私信数
2024/9/21 14:30:32 1.74MB 网络软件
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基础宽带波束形成程序(含频域处理和所谓空域处理——空域处理参见谢菲尔德liuWei论文)
2024/9/16 15:21:15 3KB matlab 信号处理
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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