介绍了无线激光与射频(RF)互补通信系统的突出地位和重大成果,说明了无线激光与RF互补通信技术的优越性和重要性。
描述了无线激光与RF互补通信的系统结构,说明无线激光与RF互补通信系统研究的可行性。
结合国外近年来的互补通信系统最新研究成果,重点对遇到的一系列问题进行分析。
指出了互补通信系统现阶段面临的挑战,阐述了应对这些挑战的关键技术,并指出其应用前景和发展趋势。
2023/9/9 7:50:20 18.61MB 光通信 无线激光 切换技术 自适应光
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ARTRF衰减器等阻抗计算工具,射频方面很好的工具,有助于开发,非常简单实用,有助于开发,非常简单实用,有助于开发,非常简单实用
2023/9/6 10:20:12 284KB RF 射频 衰减器 阻抗
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RF基础参考书/RFCircuitDesignTheoryandApplications/ReinholdLudwig&PavelBretchko/王子宇等译/电子工业出版社
2023/8/30 7:20:35 10.3MB RF 射频电路设计
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雷达射频前端电路设计与仿真SIMULINK,RF工具箱
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传我是的博士研究生。
我的主管是和。
我对嵌入式系统,机器学习以及这些研究主题相结合感兴趣。
我专注于为由环境能源(例如RF,太阳能和振动)供电的无电池传感器设备提供系统支持,并在我的博士学位期间进行间歇性编程。
论文。
我的目标是开发可提高无电池设备能源效率的硬件体系结构和软件技术,以使设备能够在间歇计算期间从中断处继续运行。
教育Ege大学计算机工程系博士。
论文题目:无电池传感器高效运行的系统支持。
梅尔辛大学电气电子工程系理学硕士。
论文题目:社交网络中人工智能算法的网络欺凌检测与分类。
梅尔辛大学电气工程学学士。
出版物ENSsys2020,对无电池传感设备中的能量存储进行碎片整理。
关于使用永久性沙漏时钟的网络同步的准确性,ENSsys2019。
在FORMSPRING中自动检测网络欺凌。
我,Myspace和Youtube社交网络,土耳其工程学报,2019
2023/7/14 2:54:01 104KB HTML
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TheCC2541isa电源优化true为片上系统(SoC)解决方案蓝牙low能源和专有的2.4-GHz应用.它使建立强大的网络节点,同时降低总体材料清单成本.CC2541结合了领先的RF收发器,业界标准的增强型8051MCU,性能优良的系统内可编程闪存,8KBRAM和许多其他强大的支持功能和外设.CC2541是非常适合需要超低功耗的系统.这是指定的各种操作模式.操作模式之间的转换时间短进一步实现低功耗.
2023/5/31 12:34:20 1.97MB CC2541
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HP93KRF模块详尽教程Lesson1:RFHardwareLesson2:ReviewPortSetups&Multi-siteLesson3:ReviewPortScaleRFSpecificationsLesson4:RFSoftwareLesson5:CWLoopbackLabsLesson6:SetUpSequencingLesson7:ControlRFTriggeringLesson8:ReviewSamplingParametersLesson9:MeasureIntermodulationDistortion(RFtoRF)Lesson10:MeasureIntermodulationDistortion(RFtoRF)Lesson11:CalibrateRFSubsystemLesson12:Multi-TestFlowCalibrationLabLesson13:ModulatedStimulusandMeasurementLesson14:ACLR&EVMLabLesson15:UseRFAPIs.Lesson16:PortScaleFeatureDemoLesson17:MeasureCarrierSuppression(BBtoRF)Lesson18:MeasureIQPhase/AmplitudeImbalance(RFtoBaseband)QuizReviewPortSetups&Multi-site
2023/5/4 0:56:30 22.5MB Verigy HP93K RF
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Architectures.For.Rf.Frequency.Synthesizers
2023/5/1 18:10:26 14.89MB Frequency
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MTK成果机RF盘算(模板).zip
2023/4/21 7:21:53 8KB mtk 射频
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Word文档,用于RobotFrameWork框架自动化入门从无到有的进程,体系的教学了框架组成及模块成果到剧本编写的全流程。
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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