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CLM4技术详解

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简介:
CLM4技术详解深入浅出地介绍了CLM4气候模型的核心技术和应用方法,涵盖其架构、数据处理及预测模拟等内容。 1 &share; 2 wrf_core = ARW, 3 max_dom = 3, 4 start_date = 2016-03-14_12:00:00,2016-03-14_12:00:00,2016-03-14_12:00:00, 5 end_date = 2016-03-16_00:00:00,2016-03-16_00:00:00,2016-03-16_00:00:00 6 interval_seconds = 21600 7 io_form_geogrid = 2, 8 / 9 &geogrid; 11 parent_id = 1, 1, 2 12 parent_grid_ratio = 1, 3, 3 14 i_parent_start = 1, 34, 69 15 j_parent_start = 1, 28, 29 16 e_we = 113, 151, 163 17 e_sn = 136, 151, 154 18 geog_data_res = modis_lakes+30s,modis_lakes+30s,modis_lakes+30s, 20 dx = 9000, 21 dy = 9000, 22 map_proj = lambert, 23 ref_lat = 36.05, 24 ref_lon = 120.437, 25 truelat1 = 30.0, 26 truelat2 = 60.0, 27 stand_lon = 120.437, 28 geog_data_path = /fshare/geog &ungrib; out_format = WPS, prefix = FILE, /metgrid; fg_name = FILE io_form_metgrid = 2,

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  • CLM4
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    CLM4技术详解深入浅出地介绍了CLM4气候模型的核心技术和应用方法,涵盖其架构、数据处理及预测模拟等内容。 1 &share; 2 wrf_core = ARW, 3 max_dom = 3, 4 start_date = 2016-03-14_12:00:00,2016-03-14_12:00:00,2016-03-14_12:00:00, 5 end_date = 2016-03-16_00:00:00,2016-03-16_00:00:00,2016-03-16_00:00:00 6 interval_seconds = 21600 7 io_form_geogrid = 2, 8 / 9 &geogrid; 11 parent_id = 1, 1, 2 12 parent_grid_ratio = 1, 3, 3 14 i_parent_start = 1, 34, 69 15 j_parent_start = 1, 28, 29 16 e_we = 113, 151, 163 17 e_sn = 136, 151, 154 18 geog_data_res = modis_lakes+30s,modis_lakes+30s,modis_lakes+30s, 20 dx = 9000, 21 dy = 9000, 22 map_proj = lambert, 23 ref_lat = 36.05, 24 ref_lon = 120.437, 25 truelat1 = 30.0, 26 truelat2 = 60.0, 27 stand_lon = 120.437, 28 geog_data_path = /fshare/geog &ungrib; out_format = WPS, prefix = FILE, /metgrid; fg_name = FILE io_form_metgrid = 2,
  • CH375资料 CH375资料
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    《CH375技术资料详解》是一份全面介绍CH375芯片功能与应用的手册。它详细阐述了该芯片的工作原理、接口设计及编程方法,为开发者提供了宝贵的指导资源。 CH375是由芯海科技开发的一款USB接口控制器芯片,在多种电子设备中有广泛应用,如USB转串口、读卡器及打印控制等领域。该芯片为开发者提供了全面的技术支持,包括硬件设计、固件编程以及驱动程序的开发,使他们能够轻松地将USB功能集成到产品中。 CH375的主要特性如下: 1. **兼容性**:符合USB 2.0规范,并可在全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)模式下运行,与各种USB主机设备兼容。 2. **多功能接口**:提供多种连接选项,包括串行通信接口、SPI、I²C及并行接口等,方便与其他外设进行交互。 3. **内置存储器**:芯片自带闪存用于保存固件,并支持在线更新功能,无需额外的外部存储设备。 4. **电源管理**:具备低功耗模式,在不同应用场景中延长电池寿命。 5. **多协议支持**:兼容SD/MMC/MS等多种存储卡协议及RS232、RS485和RS422等串行通信标准。 6. **驱动程序支持**:芯海科技提供了针对Windows、Linux以及Mac OS X操作系统的完整驱动程序,简化了开发流程。 7. **固件可编程性**:允许通过USB接口进行远程更新或修改固件内容以实现功能扩展和性能优化。 在CH375技术资料中通常会包含以下文档: - 数据手册详细说明了芯片的电气特性和引脚配置。 - 应用笔记提供了具体的电路设计示例,帮助开发者更好地理解如何使用该设备。 - 固件源代码供用户进行定制化开发和修改。 - 各种操作系统下的驱动程序及相应的编译文件确保设备正常运行。 - 开发工具可能包括用于烧录与调试的软件等辅助工具。 通过全面学习这些资料,可以深入了解CH375的各项功能,并掌握其编程技巧。这将有助于在产品设计中充分利用该芯片的优势,实现高效的USB接口解决方案。
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    PDH技术详解:本文全面解析同步数字系列中的基带信号传输技术——PDH,涵盖其原理、发展历程及在现代通信系统中的应用与挑战。 这段文字介绍了与网络有关的通信技术。
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  • 数字调制 数字调制
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    《数字调制技术详解》一书深入浅出地解析了数字通信中的关键环节——调制与解调过程,涵盖BPSK、QAM等多种常见调制方式,适合通讯工程专业学生及技术人员参考学习。 数字调制技术是通信领域中的关键技术之一,主要用于将低频的基带信号转换为高频的带通信号,以便在有线或无线信道中高效传输。这一过程通过改变高频载波的幅度、相位或频率来实现,使得信号能够适应不同的传输媒介要求。接收端则需要进行解调以恢复原始基带信号。 移动通信中的调制和解调技术面临诸多挑战,如多径衰落、干扰以及有限的频谱资源等问题。因此,这些技术必须具备高带宽效率以便充分利用有限的频率资源;同时,在考虑到用户设备体积限制的情况下,还需要实现高功率效率以减少非线性失真的影响。此外,良好的抗干扰能力和抵抗多路径衰落的能力也是必要的。 调制解调的主要功能包括频谱搬移——即将基带信号转换到特定频段来适应传输需求。为了增强抗干扰能力,设计中的调制信号应具有较低的功率谱密度、快速滚降特性以及大的带外衰减和小的旁瓣值。这有助于提高通信系统的频率利用率,并通常用每赫兹的数据通过率(bits/Hz)作为衡量标准。 在模拟技术中,常见的有调幅(AM)与调频(FM),其中FM因其抗干扰性和多路径衰落性能优于AM而被广泛采用。此外,在数字移动通信系统中,单边带(Single Sideband, SSB) 调制也逐渐受到重视。 影响数字调制的因素包括抗扰性、抵抗多径衰落的能力以及所占用的频谱宽度等。这些因素通常通过功率效率(每比特信号能量与噪声功率密度之比)和带宽有效性来衡量,即每赫兹的数据传输速率(bit/s/Hz)。根据香农定理,在实际应用中需要在带宽利用和误码率之间找到平衡点。 不同的移动通信标准和服务类型采用的调制技术也有所不同,例如GSM及DCS-1800使用了高斯最小频移键控(GMSK),IS-54与IS-95则采用了正交相位偏移键控(QPSK)或二进制相移键控(BPSK)。PDC和PACS采用π/4-DQPSK,而DECT使用高斯频移键控(GFSK)等技术。 脉冲成形在数字调制中扮演着重要角色,它有助于减少符号间干扰(ISI),并控制信号的带宽。Nyquist准则为理想的脉冲成形提供了指导标准:包括抽样点无失真、转换点无失真以及保持不变的脉冲波形面积等。 综上所述,在移动通信中优化数字调制技术对于提高系统性能和效率至关重要,涉及从信号处理到抗干扰策略再到不同应用场景中的技术选择等多个层面。
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