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上傳時(shí)間: 2021-12-26
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上傳時(shí)間: 2022-01-24
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該文檔為LTE案例:模3沖突導(dǎo)致SINR較差總結(jié)文檔,是一份很不錯(cuò)的參考資料,具有較高參考價(jià)值,感興趣的可以下載看看………………
標(biāo)簽: lte
上傳時(shí)間: 2022-02-18
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內(nèi)容簡(jiǎn)介 全書由“幾何光學(xué)”、“像差理論”和“光學(xué)設(shè)計(jì)”這三個(gè)相對(duì)獨(dú)立而又相互聯(lián)系的部分所構(gòu)成。*部分是“幾何光學(xué)”,包括高斯光學(xué)的基本內(nèi)容以及光束限制與光能計(jì)算、光線的光路計(jì)算等;第二部分是“像差理論”,該部分系統(tǒng)地講述了像差概念和現(xiàn)象、常用校正手段、初級(jí)像差理論、波像差的基本概念及其與幾何像差、波面檢測(cè)的關(guān)系;第三部分是“光學(xué)設(shè)計(jì)”,包括經(jīng)典光學(xué)系統(tǒng)原理、特殊(現(xiàn)代)光學(xué)系統(tǒng)的原理與設(shè)計(jì)特點(diǎn)、特殊面形在光學(xué)系統(tǒng)中的應(yīng)用、像質(zhì)評(píng)價(jià)和光學(xué)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)、光學(xué)系統(tǒng)工程圖紙畫法等內(nèi)容,有利于學(xué)生把握光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的全過程,并了解現(xiàn)代光學(xué)新動(dòng)態(tài),拓寬知識(shí)面。目 錄第一部分 幾何光學(xué) 第1章 幾何光學(xué)的基本概念和基本定律 1.1 發(fā)光點(diǎn)、光線和光束 1.2 光線傳播的基本定律、全反射 1.3 費(fèi)馬原理 1.4 物、像的基本概念和完善成像條件 1.5 幾何光學(xué)基本定律回顧:歸納和演繹 第2章 球面和球面系統(tǒng) 2.1 概念與符號(hào)規(guī)則 2.2 單個(gè)折射球面成像 2.3 反射球面 2.4 共軸球面系統(tǒng) ...第二部分 像差理論 第7章 幾何像差 7.1 球差 7.2 單個(gè)折射球面的球差特征 7.3 軸外像差概述 7.4 正弦條件與等暈條件 7.5 彗差 7.6 像散和像面彎曲 7.7 畸變 7.8 位置色差 7.9 倍率色差 7.10 應(yīng)用舉例 ... 第三部分 光學(xué)設(shè)計(jì) 第12章 典型光學(xué)系統(tǒng) 12.1 眼睛 12.2 放大鏡 12.3 顯微鏡與照明系統(tǒng) 12.4 望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng) 12.5 攝影光學(xué)系統(tǒng) 12.6 放映系統(tǒng) .....
標(biāo)簽: 幾何光學(xué)
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網(wǎng)口單端轉(zhuǎn)差分板H1102 DS26C31 DS26C32 PROTEL 99SE 原理圖+PCB+封裝庫文件,Protel 99se 設(shè)計(jì),包括原理圖及PCB印制板圖,可以用Protel或 Altium Designer(AD)軟件打開或修改,都已經(jīng)制板在實(shí)際項(xiàng)目中使用,可作為你產(chǎn)品設(shè)計(jì)的參考。
標(biāo)簽: 網(wǎng)口 protel 原理圖 pcb 封裝
上傳時(shí)間: 2022-05-12
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使用STM32實(shí)現(xiàn)小車循跡功能,四輪小車,靠差速轉(zhuǎn)彎
標(biāo)簽: stm32
上傳時(shí)間: 2022-06-12
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DVI(Digital Visual Interface),是1999年由Silicon Im-age、lntel(英特爾)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同組成的數(shù)字顯示工作組DDWG(Digital Display Working Group)推出的接口標(biāo)準(zhǔn),其外觀是一個(gè)24針的接插件(中-1。DVI接口采用高速串行的方式傳輸數(shù)據(jù),在正常的使用情況下,DVI傳輸從計(jì)算機(jī)引出后直接連接到顯示終蠟,中間只經(jīng)過兩對(duì)匹配的連接器和長度比較短的DVI線纜,DVI信號(hào)在這種情況下的傳輸一般都不會(huì)存在什么問題。當(dāng)前在工業(yè)控制等惡劣環(huán)境領(lǐng)域DVI接口的使用頻率也越來越頻繁,在工業(yè)控制環(huán)境下,DVI傳輸需要經(jīng)過除標(biāo)準(zhǔn)傳輸線纜外的其它環(huán)境,如底板、轉(zhuǎn)接線等,傳輸線的長度也可能比較長,而且當(dāng)前在工業(yè)控制領(lǐng)域基于DVI接口的電路基本上仍然采用原有的VGA接口電路的方式進(jìn)行設(shè)計(jì),在信號(hào)引出時(shí)仍采用傳統(tǒng)連接器,而不是專用的差分連接器。以上這些情況都導(dǎo)致在工業(yè)控制環(huán)境下DVI信號(hào)傳輸經(jīng)常出現(xiàn)信號(hào)完整性問題]。本文針對(duì)常見的DVI信號(hào)完整性問題,提出了基于電路仿真的解決方法,并結(jié)合具體的硬件平臺(tái)詳細(xì)說明了該方法的實(shí)現(xiàn)過程。使用基于電路仿真的方法可以得到DVI傳輸?shù)臉O限情況,合理為設(shè)計(jì)留有裕度。最后通過高速示波器對(duì)電路的測(cè)試驗(yàn)證了仿真方法
標(biāo)簽: 通信 差分電路設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2022-06-18
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差分放大器的PSPICE分析
上傳時(shí)間: 2022-07-07
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基于OrCAD-PSpice的差動(dòng)放大電路溫度特性分析
標(biāo)簽: orcad 差動(dòng)放大電路 溫度特性 pspice
上傳時(shí)間: 2022-07-07
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LabVIEW四路差分AD模擬電壓采集程序,以下是軟件截圖
上傳時(shí)間: 2022-07-20
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