因为是VUESPA,所以需要单独写一个模块,是关于调用微信sdk和初始化微信sdk配置的模块。
以下是代码,因为微信配置代码太长了,所以稍微做了一下封装
2025/11/8 20:43:49 784B 微信sdk
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根据磁光材料的非互易特性和波导光栅的滤波特性,介绍了一种磁光波导光栅的非互易滤波特性及其应用。
该磁光波导光栅采用法拉第旋转系数为4800°/cm的掺铈钇铁石榴石(Ce:YIG)材料、单模的脊型补偿墙截面结构和cosine型变迹光栅结构的设计。
利用有限差分法和等效折射率法模拟该磁光波导光栅非互易效应的大小,同时结合耦合模理论和转移矩阵法对该磁光波导光栅的非互易滤波特性进行分析。
结果表明,对于TE模和1550nm波段,该磁光波导光栅正反向传输的中心波长偏移0.8nm,带宽0.4nm(-20dB)。
这种非互易滤波特性可以用来实现波长选择光隔离器和光分插复用器(OADM)等集成光学器件。
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ofdm正交频分复用的matlab仿真程序
2025/11/1 15:38:41 127KB matlab
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MIMO复用技术MATLAB仿真,可以直接用的MATLAB代码,还可计算复用信道容量
2025/10/30 14:35:38 4KB MIMO复用
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正交频分复用(OFDM:OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)是一种多载波调制技术,早在20世纪60年代就已经提出了OFDM的概念,不过由于实现复杂度高,大家并不怎么关注,之后随着DFT(离散傅立叶变化)、FFT(快速傅立叶变换)的提出以及DSP芯片技术的发展,极大减少了OFDM实现复杂度和成本,OFDM逐步在通信领域得到了广泛的应用,并且成为了高速移动通信中的主流技术。
OFDM使用相互重叠但正交的窄带传输数据,相比传统的多载波系统具有更高的频谱利用率。
3gpp选择OFDM作为LTE下行数据传输制式。
由于OFDM信号是多个子载波信号的叠加,所以存在较高的PAPR(峰均比),对功放的要求较高,不适合于上行使用,所以为了克服OFDM的缺点,3gpp在上行引入了单载波频分多址(SC-FDMA:SingleCarrierFrequencyDivisionMultipleAccess)机制,SC-FDMA是OFDM的一种修正形式,和OFDM使用多载波并行方式传输数据相比,SC-FDMA采用单载波串行方式传输数据,从而具有较低的PAPR。
2025/10/28 14:07:05 8.48MB LTE,OFDM
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34970A数据采集器中文教程,如果配置为20通道的继电器多路复用器,Agilent34970A就成为适应简单评测应用的强大而低价的数据记录仪--设置快速,操作容易。
2025/10/25 21:30:24 12.33MB Agilent 34970A,中文教程
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GDBFrontend是一个简单,灵活和可扩展的GUI调试器。
正在安装要求GDB=>8.2(使用python3)python3多路复用器PIP套件(PythonWheel)您可以使用pip安装GDBFrontend。
python3-mpipinstallgdbfrontend或如果您想安装特定的GIT快照:python3setup.pyinstall你可以跑gdbfrontendDeb软件包(Debian/Ubuntu/KDENeon)您可以通过deb软件包为基于Debian的发行版安装GDBFrontend。
您可以从以下命令安装它:echo"deb[trusted=yes]https://oguzhaneroglu.com/deb/./"|sudotee-a/etc/apt/sources.list>/dev/nullsudoaptupdatesudoaptinstallgdbfrontend使用APT安装后,您将获得有关APT升级的新版本的更新。
您可以使用
2025/10/21 4:11:34 15.24MB c debugger debugging cpp
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c#代码实现USB的检测,移除,可复用,vs2012编译,win7下需用管理员身份运行
2025/10/18 8:14:49 97KB C# u盘移除 检测
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针对多用户正交频分复用系统自适应资源分配问题,提出一种改进的子载波和基于差分进化算法的功率自适应分配算法。
该算法首先在均等功率下进行子载波分配,然后通过添加约束条件检测改进步骤,改进差分进化算法,并采用该算法根据设置的兼顾用户公平性与系统容量的目标函数,全局寻优实现用户间的功率分配。
仿真结果表明,算法在低算法复杂度及兼顾用户公平性的情况下实现了较高的系统容量提升,证明其有效性。
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简约清新-极简主义风格PPT模板50套,模板清晰,简洁大方,复用性高。
2025/10/4 14:26:36 81.09MB 简约清新 极简主义风格 PPT
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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