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  1. Berkeley db使用方法简介(c接口)

  2. Berkeley db使用方法简介(c接口) 非SQL的高速内存数据库的使用方法,简单明了..
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2010-04-09
    • 文件大小:38kb
    • 提供者:lzp1822
  1. 非DB的cxGrid主从表格

  2. 非DB的cxGrid主从表格
  3. 所属分类:Delphi

    • 发布日期:2017-08-10
    • 文件大小:3kb
    • 提供者:navylzt
  1. 一种适用于低信噪比环境下的差分相关捕获方法

  2. 直接扩频系统中的捕获是一项非常关键的同步技术。常用差分处理来消除频偏对峰值的影响,然而一般差分捕获算法随着伪码的增长、信噪比的降低都会导致信噪比的损失很大。提出一种改进的差分捕获算法,基于差分相关的M阶无偏自相关捕获算法(MUAC-DF),将信号和伪码相乘消除伪码信息后做M阶无偏差分自相关,在一定程度上弥补了差分带来的信噪比损失,提高了抗噪性能;详细介绍了其数学模型,并且从理论上分析了MUAC-DF算法性能;最后在相同条件下进行仿真验证。实验结果表明,MUAC-DF捕获算法比一般的差分非相干码捕
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:580kb
    • 提供者:weixin_38587509
  1. 基础电子中的无线距离预测中需注意的一些因素

  2. 设计短距离无线系统的人一定都知道Friis公式与路径预测帮助很大:   Pr是天线接收到的信号功率;Pt是发射功率;Gt和Gr分别是发射天线增益和接收天线增益--单位为功率比而非dB,来自各向同性辐射;λ是信号波长,单位为米;d是发射机与接收机之间的距离,单位也是米。   你可以转换公式以预测距离d:   Friis公式在进行性能预测时非常好用,特别适用于超出视距(LOS)的UHF和微波频率。公式需要两端的天线采用相同的极化方式。尽管它不是所有应用都合适,但依然非常实用。   F
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:70kb
    • 提供者:weixin_38526225
  1. MySQL为什么要避免大事务以及大事务解决的方法

  2. 什么是大事务 运行时间比较长,长时间未提交的事务就可以称为大事务 大事务产生的原因 操作的数据比较多 大量的锁竞争 事务中有其他非DB的耗时操作 。。。 大事务造成的影响 并发情况下,数据库连接池容易被撑爆 锁定太多的数据,造成大量的阻塞和锁超时 执行时间长,容易造成主从延迟 回滚所需要的时间比较长 undo log膨胀 。。。 如何查询大事务 **注**:本文的sql的操作都是基于mysql5.7版本 以查询执行时间超过10秒的事务为例: select
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-14
    • 文件大小:62kb
    • 提供者:weixin_38577648
  1. RFID技术中的利用 Linear-in-dB Log Amp 射频功率检测器和高效切换器增强CDMA PA功率

  2. 介绍 高数据速率的需求推动着移动通信系统从 2G 向 3G 迁移。这些系统中更高的数据速率为移动电话射频设计增加了更多的性能和规格要求。  为了在所占用频段上实现最高的频宽效率,第三代移动通信系统采用了提高频谱利用效率的线性调制方式,如正交相移键控、8 相移键控和正交幅度调制等。  这些非固定的包络调制方法要求在传输路径中使用线性射频功率放大器,以保持良好的邻道功率抑制比率(ACPR)和误差向量调制(EVM)特性。CDMA 使用的典型线性射频功率放大器采用 A 类结构,以满足线性度的要求
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:101kb
    • 提供者:weixin_38631960
  1. shrubhub:Shrubhub是所有灌木的电子商务网站。建立在轨道上的Ruby上-源码

  2. 灌木丛 ShrubHub是一个在线电子商务商店,您可以在其中购买或出售植物。 这是的链接 安装 克隆存储库 在克隆的仓库中浏览终端目录 运行捆绑安装 运行rails db:migrate 运行rails来启动本地服务器 所用技术 Ruby,ActiveRecord,Rails 作者 杰克·科尔(Jack Cole) 执照 该项目在获得许可 版权(c) 特此免费授予获得此软件和相关文档文件(“软件”)副本的任何人无限制地处理软件的权利,包括但不限于使用,复制,修改,合并的权利,发布,分发,再许可
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-21
    • 文件大小:974kb
    • 提供者:weixin_42122988
  1. 交叉/条形聚合物电光路由交换机,具有130 nm以上的宽带平坦光谱响应:原理,设计和分析

  2. 通过采用两节反向有源马赫曾德尔干涉仪(MZIs),无源中间定向耦合器(M-DC)和两个无源中间反射器,提出了一种具有平坦频谱响应的新型非谐振2 x 2聚合物电光(EO)开关。相位产生耦合器(PGC)。 通过优化PGC扩展条形状态下的频谱并优化两个有源MZI扩展交叉状态下的频谱,可以执行两次串扰补偿。 条状和交叉状态电压分别为0和+/- 4 V,两个优化的MZI EO区域长度分别为4068和5941 pm。 在充分考虑材料和波导的波长色散的情况下,获得了超过130 nm(1473-1603 nm)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-10
    • 文件大小:692kb
    • 提供者:weixin_38628920
  1. 实用的基于DBP的通道内非线性补偿器的分析评估

  2. 我们使用跨度长度步长的实际数字反向传播(DBP),得出了通道内非线性补偿和色散非管理正交频分复用(OFDM)系统的传输性能的解析表达式。 通过数值模拟验证了解析表达式,对于1000公里的16-QAM调制偏振分频多路复用OFDM传输,评估误差小于0.4 dB。 使用派生的理论,确定性能和最佳非线性补偿系数对系统参数的依赖性。 还研究了使用实际的通道内DBP处理带宽对性能提高的限制。 分析结果表明,要在最大Q2因子上实现1-dB的改善,对于62.5 km跨度的2000 km SSMF传输,跨度步长D
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-02
    • 文件大小:671kb
    • 提供者:weixin_38614417
  1. 基于非对称波导限制层的高功率窄线宽1.5 μm分布反馈激光器

  2. 报道并制备一种脊波导结构的大功率1.5 μm分布反馈(DFB)激光器。为了获取最大的激光器出光功率,采用上下限制层非对称的波导结构。通过模拟仿真发现,当下限制层选择为450 nm时,该激光器具有最小的内部损耗系数,同时还能保证一阶模(m=1)在量子阱区具有最小的限制因子。实际制备的管芯的损耗系数为9.78 cm-1,这与仿真中计算的损耗系数9.3 cm-1较为符合。600 mA直流电流下,制备的法布里-帕罗(F-P)腔激光器最大功率大于114 mW;255 mA直流电流下,制备的单波长DFB激光
  3. 所属分类:其它

  1. 50 G非偏振密集波分复用器角度调谐带通滤波器的设计

  2. 当入射角倾斜时,窄带通滤光片在p偏振和s偏振光之间的传输特性差异(尤其是中心波长间隔)会破坏滤光片的性能。 在本文中,通过在低折射率间隔物的两侧非对称地添加高折射率材料,从而调整间隔物的等效折射率,当入射角为20°时,两个偏振的中心波长完全重合。 通过在隔离物的两侧具有不同的反射层并用等效层替换一些反射层,将0:5 dB的归一化通带宽度保持在0:2 nm,这满足了50 G密集波分复用滤波器的要求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:432kb
    • 提供者:weixin_38622125
  1. 具有循环前缀的认知无线电OFDM系统中用于旁瓣抑制的扩展有源干扰消除

  2. 在认知无线电(CR)系统中,要求在许可用户的频带中深度抑制非连续正交频分复用(OFDM)信号的旁瓣。 为此,我们提出了一种添加扩展的有源干扰消除(EAIC)信号以抑制旁瓣并以循环前缀(CP)成形CR-OFDM信号频谱的新颖方法。 为简单起见,我们将提议的方案称为EAIC-CP。 所提出的EAIC-CP的主要思想是采用一些抵消信号,这些信号由音调组成,这些音调的间隔比OFDM副载波的间隔更近,以抵消OFDM信号的旁瓣。 此外,我们推导了最佳消除信号,以最小化受自干扰约束的总旁瓣功率。 数值结果表明
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:759kb
    • 提供者:weixin_38545117
  1. 具有有源闭合腔的光纤光栅传感系统地址查询技术

  2. 基于熔融拉锥技术研制的3 dB宽带耦合器的光纤环形镜的工作原理,提出了一种新型的具有有源闭合腔装置的光纤光栅传感系统。在用作闭合共振腔端镜的环形镜中写入十个波分复用光纤光栅传感元,利用共振腔中接入的法布里珀罗滤波器,通过控制电压对传感光栅的波长扫描,实现对传感地址的查询。用非平衡的迈克耳孙扫描干涉仪将传感光栅的波长漂移信息变为相移信息,实现传感信号的解调。系统传感灵敏度的实验值为1.5835 °/10-6ε,与理论值(1.6662 °/10-6ε)基本吻合。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:732kb
    • 提供者:weixin_38529123
  1. 基于线型腔拉曼光纤激光器的长距离光纤布拉格光栅传感

  2. 提出了一种基于线型腔拉曼光纤激光器的长距离分布式光纤布拉格光栅(FBG)传感解调系统,并进行了理论分析和实验验证。传感光纤布拉格光栅构成拉曼光纤激光器腔镜的一端,受一维调节器调节控制的匹配光纤布拉格光栅构成腔镜的另一端。一维调节器与步进电机相连,步进电机由计算机(PC)通过可编程逻辑控制器(PLC)进行控制,一维调节器通过调节匹配光纤布拉格光栅的周期来控制激光器的输出。实验结果表明,传感解调系统能很好地实现长距离分布式传感及传感信号的检测。30 km非归零色散位移光纤(NZDSF)用于拉曼增益可
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:454kb
    • 提供者:weixin_38559646
  1. 利用孪生光束实现强度量子关联的传递

  2. 利用两个相互独立的非简并光学参量振荡器(NOPO)产生的两对强度量子关联孪生光束,在实验上成功实现了多光束间量子关联的传递,使两束毫无关联的独立光束产生了强度差噪声低于散粒噪声基准0.8 dB的量子关联。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:826kb
    • 提供者:weixin_38711041
  1. 基于光纤光参量放大的多通道全光非归零/归零码转换器

  2. 提出了一种基于光纤光参量放大器(FOPA)的多通道全光非归零码(NRZ)/归零码(RZ)调制格式转换的方案。该方案中,非归零码信号与同步的时钟抽运光共同注入到高非线性光纤(HNLF)中,由高非线性光纤构成的参量放大器把非归零码信号转换为归零码信号,同时不改变信号光的波长。多通道的码型转换器以两路10 Gb/s的非归零码进行了实验论证。转换后的归零码信号的信噪比(SNR)高于7.6 dB,其脉冲宽度约为30 ps,并且具有3 dB的消光比(ER)提高。根据多通道码型转换器的实现原理,该码型转换器可
  3. 所属分类:其它

  1. 低工艺灵敏度反相三电极电光开关的优化设计

  2. 为降低制作公差对串扰的影响,应用点匹配法、耦合模理论和电光调制理论,优化设计了一种三节交替反相电极聚合物定向耦合电光开关。综合考虑电极覆盖区和非覆盖区波导的影响,导出了功率传输矩阵、输出光功率和传输光功率的新型表达式。并分析了状态电压、开关电压、输出功率、传输功率、插入损耗、串扰、输出波谱及制作公差等特性。模拟结果表明,当制作公差在-500~500 μm范围内时,通过微调状态电压,在中心波长下两个输出端口仍可分别实现小于-50和-60 dB的串扰。与光束传播法(BPM)模拟结果的对比表明,本文给
  3. 所属分类:其它

  1. 一种大孔径静态干涉成像光谱仪高光谱图像的AT-3DSPIHT压缩算法

  2. 针对大孔径静态干涉成像光谱仪(LASIS)的成像特点,提出了一种支持感兴趣区域(ROI)的非对称三维分层树集划分(AT-3DSPIHT)压缩算法。首先,对高光谱干涉图像进行非对称三维离散小波变换。然后,根据光谱信息的分布特点,采用ROI方法对不同区域的变换系数赋予不同的编码精度,以保护光谱信息。最后,采用改进的三维分层树集划分(3DSPIHT)算法编码高光谱干涉图像的小波变换系数。实验结果表明,该方法在8:1压缩比下,获得大于40 dB的峰值信噪比,同时有效地保护了光谱信息。
  3. 所属分类:其它

  1. 新型阵列波导光栅的分析与优化

  2. 对一种新型结构的阵列波导光栅(AWG)进行分析,该阵列波导光栅具有非弯曲的阵列波导,使用两个渐变的折射率平板波导(GISLAB)分别作为阵列波导光栅的输入与输出。该器件在制备粗波分复用器件(CWDM)时可有效减小器件尺寸。利用傅里叶光学和波动光学理论建立数学模型,设计了非对称结构的AWG,其背景噪声比对称结构的AWG降低了20 dB,并可提高频谱宽度。利用反射镜和阵列波导光栅的路由特性设计了反射式阵列波导光栅,进一步减小了器件的尺寸。
  3. 所属分类:其它

  1. 可调谐单频非平面环形腔固体激光器

  2. 研究了单块晶体成腔的单频非平面环形腔(NPRO)固体激光器,在1.83 W的808 nm抽运功率下输出激光1.01 W,斜率效率达到60%。采用拍频的方法对激光线宽进行了测试,激光线宽小于2 kHz。通过抽运电流反馈控制使弛豫振荡峰得到超过30 dB的抑制;通过对激光晶体的温度调节和压电陶瓷电压调节实现了激光器频率的慢调谐和快调谐,温度慢调谐变化10 ℃时激光频率变化范围超过15 GHz;压电陶瓷快调谐范围超过±200 MHz,在大于200 MHz的范围内响应时间达到45 μs。
  3. 所属分类:其它

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