该书是电磁场和微波与天线的配套习题集,里面收集了大量的经典例题,非常适合学习电磁场的同学使用。
该书配套周希朗编著的《电磁场》《微波与天线》
2024/5/8 17:29:40 4.32MB 电磁场 微波与天线 周希朗 习题解答
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程序:C#非接触IC卡M1卡读写调试程序适用机型:明华HRF-35,URF-R330程序语言:C#作者:王龙www.sskee.com讯思科软件出品该程序以读写明华HRF-35,URF-R330为例,向学习非接触式IC编程的朋友们提供编程源码范例,通过学习,深入了解.netC#调用mwrf32.dll,进一步了解M1非接触IC卡的内部数据结构。
本程序在MicrosoftVisualStudio2010环境下编写。
问与答:1、运行程序时,提示“不安全代码只会在使用/unsafe编译的情况下出现”。
解决:打开项目属性(在窗口右边的解决方案资源管理器里,鼠标右键项目名称card,弹出菜单,点击属性)在属性对话框里找到“生成”页面,常规项里勾选“允许不安全代码”,保存。
2、运行程序时,提示“对PInvoke函数“card!card.urf::rf_init”的调用导致堆栈不对称。
原因可能是托管的PInvoke签名与非托管的目标签名不匹配。
请检查PInvoke签名的调用约定和参数与非托管的目标签名是否匹配。
”解决:打开项目属性(在窗口右边的解决方案资源管理器里,鼠标右键项目名称card,弹出菜单,点击属性)在属性对话框里找到“应用程序”页面,将目标框架选择为“。
NETFrameword3.5ClientProfile”,保存。
2024/5/8 2:29:44 107KB 非接触 IC卡 Mifarel卡 mwrf32.dll
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本科的微波技术课件,老师是大牛,做的的PPT非常好,完整
2024/5/6 13:10:04 57.64MB 微波
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微波辐射探测仿真系统并行处理研究
2024/5/1 14:12:45 897KB 研究论文
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为提高微波滤波器的设计效率,本文提出了一种基于耦合矩阵修正和空间映射法的滤波器快速设计方法。
利用空间映射的思想,将滤波器最佳尺寸的求解问题转换成耦合矩阵的逼近问题,并逐步修正耦合矩阵的值。
最后应用HFSS设计了一款六腔同轴滤波器,在初值很不好的情况下,经过6次迭代即可几乎得到理想响应对应的最佳尺寸,仿真结果良好,从而证明了此优化方法的快速,可行,高效。
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资料简介:CST培训教程(哈工大),微波仿真软件,很好的入门资料格式:RARPDF其他:*资源分1分,如果评论资源的话,会返还2分,欢迎评论。
我这样设置的原因是:希望您下载资源之后,能够评论一下,也好让我知道上传资源的情况。
*大家的评论,我都会一个一个看的,也正是因为评论里面的支持,让我花费时间来上传一些自己的资料。
只是平时不常登录,大家的问题也就不能及时回复,也就算了。
*相信一句话:山水有相逢!
2024/4/17 18:09:27 7.34MB CST
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为了提高雷达调制信号在电子对抗环境中的分选准确度,建立了基于偏联系数模糊聚类(PCFCM)算法和教与学随机森林(TLRF)算法的雷达调制信号分选(PCFCM-TLRF)模型。
该模型引入偏联系数(PCN)改进K均值聚类(K-means)算法,优化模糊C均值聚类(FCM)算法,用优化后的FCM算法对信号样本集进行预处理;
使用“教与学”优化(TLBO)算法优化随机森林(RF)算法,使优化后的RF算法能够以更低的复杂度构成更优的分类器;
将预处理后的样本作为TLRF中的训练样本实现信号分选。
研究结果表明,与其他分选模型相比,PCFCM-TLRF模型具有更高的分选准确度,能够有效地实现雷达调制信号的分选。
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微波技术与天线大学课程PPT,你值得拥有
2024/3/26 14:57:40 29.87MB 微波、天线
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《半导体物理与器件(第三版)》是微电子技术领域的基础教程。
全书涵盖了量子力学、固体物理、半导体材料物理及半导体器件物理等内容,共分为三部分,十五章。
第一部分是半导体材料属性,主要讨论固体晶格结构、量子力学、固体量子理论、平衡态半导体、输运现象、半导体中的非平衡过剩载流子;
第二部分是半导体器件基础,主要讨论pn结、pn结二极管、金属半导体和半导体异质结、金属—氧化物—半导体场效应晶体管、双极晶体管、结型场效应晶体管;
第三部分是专用半导体器件,主要介绍光器件、半导体微波和功率器件等。
书中既讲述了半导体基础知识,也分析讨论了小尺寸器件物理问题,具有一定的深度和广度。
全书内容丰富、概念清楚、讲解深入浅出、理论分析透彻。
另外,全书各章难点之后均列有例题、自测题,每章末尾均安排有复习要点、重要术语解释及知识点。
全书各章末尾列有习题和参考文献,书后附有部分习题的答案。
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中国科学技术大学微波技术基础专业课习题适合考研者和自学者
2024/3/19 10:23:54 123KB 微波 习题
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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