光纤通信(第五版)编辑《光纤通信(第五版)》是2011年电子工业出版社出版的图书,作者是美国作家帕勒里斯。
本书全面讲述光纤通信用到的主要器件,光纤传输原理,光信号的产生和接收,光纤通信系统的设计以及光纤通信网络。
内容主要涉及光纤通信系统的构成、光学和波动学的简单回顾、光学技术的基础知识、光纤和光缆、光源和光检测器、无源器件、光源的调制技术、光信号的检测和噪声对光通信的影响,以及系统设计中涉及的主要问题。
这是一本适合于电子工程以及通信工程专业高年级学生和研究生的优秀教材。
对于从事通信工程的技术人员,也不失为一本优秀的参考书和进修教材。
2023/11/29 4:12:10 88.27MB 光纤通信
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本文为解决在城市轨道交通实际环境中无线传感器网络能耗不均、数据延迟和冗余等问题,通过设计并采用基于链式的分簇路由(LP)协议,并结合在NS2环境下对该无线传感器网络进行虚拟仿真,从网络能量的消耗、网络延迟以及汇聚节点接收到的数据量三个角度进行对比分析;
得到实验结论,相对于分簇路由协议和链状路由协议网络,LP协议的网络延时降低了70%,网络能耗降低了50%,汇聚节点接收到的数据量提高了10%。
LP协议有效地延长了网络的生命周期并且节省了网络的能耗,十分适合城市轨道交通这一特殊领域,达到了预期目的。
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车载定位系统是ITS系统(智能交通系统)的重要组成部分,它将卫星定位技术(GPS),地理信息系统(GIS)以及现代通信技术融于一身。
主要功能是将装有GPS接收机的移动载体的动态位置、时间、状态等信息在具有强大地理信息处理和查询功能的电子地图上进行显示,并能对载体的准确位置、速度、运动方向、车辆状态等基本信息进行监控和查询。
2023/11/28 9:27:29 31KB 嵌入式  Linux  车载
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这是基于MC9S12XS128单片机开发的程序,通过串口接收到的指令控制小车的左转、右转、前进、后退和停止;小车的电机是直流电机,驱动芯片是L289N.程序简洁易懂,适合入门。
2023/11/25 10:07:24 233KB MC9S12XS128 遥控小车
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VC++利用消息机制在两个EXE程序间通信,在发送端发送消息,终端可以即时监听并接收到消息,然后给出提示。
通过本程序可了解一些程序间数据交换的相关技巧。
2023/11/25 4:29:53 44KB vc++ 通信
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压缩包中有两个程序,一个是网上下载的例程实现tcp的文件传输,客户端发送,服务端只负责接收,一次传输数据量不能过大,传输较慢。
还有一个是自己在此基础上修改的,实现问答式传输文件,一次性传输的数据量可以设置很大,提高了传输速度。
VS2015+QT5.9
2023/11/25 1:44:36 18.46MB qt tcp文件传输
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使用面向连接的套接字编程,通过图2来表示其时序。
套接字工作过程如下:服务器首先启动,通过调用socket()建立一个套接字,然后调用bind()将该套接字和本地网络地址联系在一起,再调用listen()使套接字做好侦听的准备,并规定它的请求队列的长度,之后就调用accept()来接收连接。
客户在建立套接字后就可调用connect()和服务器建立连接,连接一旦建立,客户机和服务器之间就可以通过调用read()和write()来发送和接收数据。
最后,待数据传送结束后,双方调用close()关闭套接字。
2023/11/24 9:12:40 178KB TCP/IP 网络
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无线充电技术简介Qi标准介绍WPC-Qi电源原理介绍Qi主要参数介绍RX天线模组材料介绍RX接收端产品设计实例
2023/11/24 5:58:30 2.85MB 无线充电 WPC
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SparkRPC层是基于优秀的网络通信框架Netty设计开发的,同时获得了Netty所具有的网络通信的可靠性和高效性。
我们先把Spark中与RPC相关的一些类的关系梳理一下,为了能够更直观地表达RPC的设计,我们先从类的设计来看,如下图所示:RpcEndpoint定义了RPC通信过程中的通信端对象,除了具有管理一个RpcEndpoint生命周期的操作(constructor->onStart->receive*->onStop),并给出了通信过程中一个RpcEndpoint所具有的基于事件驱动的行为(连接、断开、网络异常),实际上对于Spark框架来说主要是接收消息并处理,具体可
2023/11/24 2:28:08 857KB SparkRPC通信层设计原理分析
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本段程序实现java通过exchange协议发送和接收邮件功能。
实现了发送邮件、接收未读邮件和已读邮件的功能。
采用微软官方提供的EWSJavaAPI_1.2.jar包完成此项功能。
2023/11/24 0:47:25 1.5MB java Exchange协议 mail
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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