发布网友 发布时间:2022-09-29 09:04
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热心网友 时间:2024-02-27 23:01
根据《住房公积金管理条例》第24条的规定,职工有下列情形之一的,可以提取职工住房公积金账户内的存储余额:
热心网友 时间:2024-02-27 23:02
住房公积金提取业务流程如下:热心网友 时间:2024-02-27 23:02
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其实提示hal.dll损坏或丢失,实际上该文件并不一定不存在,可以说,拷个文件回去system32里,根本是不可以解决的.出现这个错误的原因是boot.ini文件出错,导致引导不了机器从指定的路径启动,那样系统搜索其他的路径,而其他路径上是没有hal.dll文件的,就会提示这个错误.一般的解决办法是进入故障恢复控制台,用fixboot命令,如果这样修复不了boot.ini,就用bootcfg/add来重建boot.ini。 这个是由于C盘根目录下的boot.ini文件非法,导致默认从C:\Windows启动,但是又由于你的Windows XP没有安装在C盘,所以系统提示找不到HAL.DLL文件。启动因而失败。解决方法是重新编辑Boot.ini文件。 1)、使用Win9X启动盘启动,使用EDIT.EXE命令编辑这个文件。启动EDIT.EXE以后只要按照正确的格式输入Boot.ini文件的内容,保存为Boot.ini文件即可。 2)、使用COPY CON命令创建一个Boot.ini文件。在DOS下输入Copy Con C:\boot.ini以后回车。然后按照Boot.ini文件的格式输入,每输入一行敲一次回车键,当全部内容输入完毕以后,按CTRL+Z,屏幕上会看到^Z的提示。这个时候再敲一次回车,系统会提示1 file(s) copied.这就表示创建成功了。 3)、使用故障恢复控制台里面的bootcfg命令。 4)、在别的电脑上创建好以后,拷贝到受损电脑的C盘根目录上覆盖源文件即可。 还有个办法,你用个u盘从别个那里拷一个 hal.dll文件,然后插在你的电脑上,再用一张系统安装盘放进光驱。在第一选择里,选择修复,就可以进入doc里了。然后从a: b: 一直试下去,看到了u盘就要吧用
热心网友 时间:2024-02-27 23:03
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无线电波在空间中的传播方式有以下情况:直射、反射、折射、穿透、绕射(衍射)和散射。
对于自由空间,在自由空间中由于没有阻挡,电波传播只有直射,不存在其他现象。
而对于日常生活中的实际传播环境,由于地面存在各种各样的物体,使得电波的传播有直射、反射、绕射(衍射)等,另外对于室内或列车内的用户,还有一部分信号来源于无线电波对建筑的穿透。这些都造成无线电波传播的多样性和复杂性,增大了对电波传播研究的难度。
直射
直射在视距内可以看做无线电波在自由空间中传播。直射波传播损耗公式同自由空间中的路径损耗公式:PL=32.44+20lgf+20lgd。其中,PL为自由空间的路损,单位是dB。F为载波的频率,单位是MHz。d为发射源与接收点的距离,单位是km。
反射、折射与穿透
在电磁波传播过程中遇到障碍物,这个障碍物的尺寸与远大于电磁波的波长时,电磁波在不同介质的交界处会发生发射和折射。另外,障碍物的介质属性也会对反射产生影响。对于良导体,反射不会带来衰减;对于绝缘体,他只反射入射能量的一部分,剩下的被折射入新的介质继续传播;而对于非理想介质,电磁波贯穿介质,即穿透时,介质会吸收电磁波的能量,产生贯穿衰落。穿透损耗不仅大小与电磁波频率有关,而且与穿透物体的材料、尺寸有关。
一般室内的无线电波信号是穿透分量与绕射分量的叠加,而绕射分量占绝大部分。所以,总的来看,高频信号(例如1800MHz)的室内外电平差比低频信号(800MHz)的室内外电平差要大。并且,低频信号进入室内后,由于穿透能力差一些,在室内进行各种反射后场强分布更均匀;而高频信号进入室内后,部分穿透又穿透出去了,室内信号分布就不太均匀,也就使用户感觉信号波动大。
绕射(衍射)
在电磁波传播过程中遇到障碍物,这个障碍物的尺寸与电磁波的波长接近时,电磁波可以从该物体的边缘绕射过去。绕射可以帮助进行阴影区域的覆盖。
散射
在电磁波传播过程中遇到障碍物,这个障碍物的尺寸小于电磁波的波长,并且单位体积内这种障碍物的数目非常巨大时,会发生散射。散射发生在粗糙物体、小物体或其它不规则物体表面,如树叶、街道标识和灯柱等。 视距传播
无线电波视距传播的一般形式主要是直射波和地面反射波的叠加,结果可能使信号加强,也可能使信号减弱。
由于地球是球形的,受地球曲率半径的影响,视距传播存在一个极限距离Rmax,它受发射天线高度、接收天线高度和地球半径影响。
非视距传播
无线电波非视距传播的一般形式有:绕射波、对流层反射波和电离层反射波。
①绕射波
绕射波是建筑物内部、或阴影区域信号的主要来源。绕射波的强度受传播环境影响很大,且频率越高,绕射信号越弱。
②对流层反射波
对流层反射波产生于对流层。对流层是异类介质,由于天气情况而随时间变化。它的反射系数随高度增加而减少。这种缓慢变化的反射系数使电波弯曲。对流层反射方式应用于波长小于10米(即频率大于30MHz)的无线通信中。对流层反射波具有极大的随机性。
③电离层反射波
当电波波长小于1米(即频率大于300MHz)时,电离层是反射体。从电离层反射的电波可能有一个或多个跳跃,因此这种传播用于长距离通信,同对流层一样,电离层也是具有连续波动的特性。
传播环境的复杂性
由于移动终端的天线高度比较低,传播路径总是受到地形及人为环境的影响,使得接收信号为大量的散射、反射信号的叠加。
传播环境的复杂性体现在地形、人为建筑物、人为噪声干扰的多样性。比如,周围有树林的地形,树叶会造成无线电波大量的散射。而对于城市环境,由街道两旁的高大建筑导致的波导效应,使得街道上沿着传播方向的信号增强,垂直于传播方向的信号减弱,两者相差可达10dB左右。另外,机动车的点火噪声、电力线噪声、工业噪声等人为噪声,都会对接收信号造成干扰。
移动终端的随机移动性
移动终端总是在移动,即使移动终端不动,周围环境也一直在变化,如人、车的移动,风吹动树叶等,使得基站与移动终端之间的传播路径不断发生变化。并且移动终端相对基站的移动方向和移动速度的变化,都会导致信号电平的变化,只能用随机过程的概率分布来描述。
传播的开放性
无线电波传播空间的开放性导致空间干扰现象严重。比较常见的有同频干扰、邻频干扰、互调干扰等。随着频率复用系数的提高,同邻频干扰将成为主要干扰。
热心网友 时间:2024-02-27 23:03
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一,液晶显示屏。液晶显示屏应该是整台笔记本最重要的输出设备,也是最娇贵的部件了,一般成本也会占到整台笔记本的30%左右,所以对液晶屏的保养应该放在首位的。如果长时间使用笔记本,那么屏幕 的亮度会变暗,屏幕也会发黄,这就是液晶显示器老化,属于正常现象。而老化速度便是我们所要关心的,一般这跟液晶显示器的使用时间长短有关,对笔记本来说,虽然在便携性上占有优势,但是它不能和台式机一样长时间开机,一方面这跟笔记本散热有关,另外对液晶显示器的寿命也有很大影响。现在的台式机如果配液晶显示器,建议也不要让它长时间工作。好的笔记本电脑,比如说Apple和Sony,对液晶显示器都会有省电模式的设置,就是用户不进行操作,屏幕就会自动变暗。一般这种技术在手机屏幕上使用的比较多。如果在户外,一来可以省电,二来也可以保护液晶显示器。再说说其他的习惯问题,不要对液晶屏装点江山,如果显示屏脏了,切忌不要用手抹掉,最好用高档眼睛布或者拭镜纸,配合专门的擦洗液进行清洗,不要用水,因为水进入液晶屏会导致短路。对于保护膜而言,一方面它可以使显示屏可以远离灰尘、指纹和油渍,但是它也会降低LCD的实际显示效果,要不要就看你自己的了。另外要注意的就是不要把重物压在笔记本上面,还有就是打开笔记本和合上笔记本的时候还是轻点吧,省的弄坏连接带。二,电池问题。笔记本最大的优势就是可以随身携带,而这项功能无疑跟电池有莫大的联系,如果没有电池,你拿着的只是一块高科技的废品,如果你的电池用不到半个小时就需要充电了,你会不会觉得很郁闷,呵呵,现在就来讲讲电池的维护。现在的笔记本一般都使用锂离子电池,而镍氢电池和镍铬电池基本上已经不再使用,区别就是锂离子电池的记忆效应明显比后两者少了。虽然锂离子电池的记忆不明显了,可以随便充放电,但是随意充放电还是会影响其寿命,所以如果没有特殊情况,还是尽量避免随意充放电。对于新笔记本,首几次充电时,应该注意这几点:尽量把笔记本电池电量用到不能开机的程度,但是不能用到一点不剩(就是彻底放电),然后在关机的状态(不要边用电脑边充电)下把电池电量完全充满,如此反复几次,这样你的电池可以说发挥出最大的电量潜能了,