光纤通信原理 袁国良

时间: 2023-11-21 19:50:25 浏览: 40
光纤通信是利用光纤作为传输介质,通过调制光信号的强度、频率、相位等方式来传输信息的通信方式。其原理是利用光的全反射特性使光能在光纤中一直传输下去,从而实现长距离、高速率、大容量的信息传输。 光纤通信原理的具体过程是:先将电信号转换成激光信号,再通过调制激光信号的强度或频率等方式来表示数字信息。然后将激光信号通过发射机发送到光纤中,信号在光纤中传输时会不断地发生全反射,从而保证信号传输的稳定性和可靠性。最后,接收机将光信号转换成电信号,并进行解调,恢复出原始的数字信息。 光纤通信的优点包括带宽大、传输距离远、抗干扰性强、安全性高等。但其缺点也存在,如设备成本高、光纤易断裂等。
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《学生寝室安排系统的设计与实现》题目要求 各寝室信息包括:楼号,寝室号,类别(男/女)、所剩床位数等;已安排的学生信息包括:学号、性别、所分配寝室号等。 设计一学生寝室安排系统 ,系统以菜单方式工作,使之能提供以下功能: 1.菜单设计、录入寝室信息到数组(或链表)并保存到文件 ―――由肖祥宏完成 2.从文件中读取数据到数组(或链表)并输出寝室数量、浏览寝室信息 ―――由华国良完成 3.分配寝室:保存输入的学生学号和所分配到的寝室号到文件后,相应寝室的所剩床位数被改变 ―――由邱秀彪完成 4.修改、删除寝室信息功能 ―――由曹桂平完成 ,用c语言编写出来

以下是一个可能的实现,使用了数组存储寝室信息,并将数据存储到文件中。每个功能都有对应的菜单选项。 ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define MAX_ROOMS 100 // 最大寝室数量 #define MAX_STUDENTS 1000 // 最大学生数量 // 寝室信息结构体 struct room { int building; // 楼号 int number; // 寝室号 char type; // 类别,'M'代表男寝室,'F'代表女寝室 int capacity; // 床位数 int occupied; // 已占用床位数 }; // 学生信息结构体 struct student { char id[20]; // 学号 char gender; // 性别,'M'代表男,'F'代表女 int room; // 分配的寝室号 }; // 全局变量 struct room rooms[MAX_ROOMS]; // 所有寝室信息 int num_rooms = 0; // 寝室数量 struct student students[MAX_STUDENTS]; // 所有学生信息 int num_students = 0; // 学生数量 // 将寝室信息保存到文件中 void save_rooms() { FILE *file = fopen("rooms.txt", "w"); if (file == NULL) { printf("无法打开文件 rooms.txt\n"); return; } fprintf(file, "%d\n", num_rooms); for (int i = 0; i < num_rooms; i++) { fprintf(file, "%d %d %c %d %d\n", rooms[i].building, rooms[i].number, rooms[i].type, rooms[i].capacity, rooms[i].occupied); } fclose(file); printf("寝室信息已保存到文件 rooms.txt 中\n"); } // 从文件中读取寝室信息 void load_rooms() { FILE *file = fopen("rooms.txt", "r"); if (file == NULL) { printf("无法打开文件 rooms.txt\n"); return; } fscanf(file, "%d", &num_rooms); for (int i = 0; i < num_rooms; i++) { fscanf(file, "%d %d %c %d %d", &rooms[i].building, &rooms[i].number, &rooms[i].type, &rooms[i].capacity, &rooms[i].occupied); } fclose(file); printf("从文件 rooms.txt 中读取了 %d 个寝室信息\n", num_rooms); } // 添加一个新的寝室 void add_room() { if (num_rooms >= MAX_ROOMS) { printf("寝室数量已达到上限,无法添加新的寝室\n"); return; } printf("请输入新寝室的信息(楼号 寝室号 类别(M/F)床位数):"); scanf("%d %d %c %d", &rooms[num_rooms].building, &rooms[num_rooms].number, &rooms[num_rooms].type, &rooms[num_rooms].capacity); rooms[num_rooms].occupied = 0; num_rooms++; printf("新寝室已添加\n"); } // 显示所有寝室信息 void list_rooms() { printf("当前共有 %d 个寝室:\n", num_rooms); printf("楼号 寝室号 类别 床位数 已占用床位数\n"); for (int i = 0; i < num_rooms; i++) { printf("%-4d %-4d %-4c %-4d %-4d\n", rooms[i].building, rooms[i].number, rooms[i].type, rooms[i].capacity, rooms[i].occupied); } } // 分配寝室给一个新学生 void assign_room() { if (num_students >= MAX_STUDENTS) { printf("学生数量已达到上限,无法再分配寝室\n"); return; } printf("请输入新学生的信息(学号 性别(M/F)):"); scanf("%s %c", students[num_students].id, &students[num_students].gender); for (int i = 0; i < num_rooms; i++) { if (rooms[i].type == students[num_students].gender && rooms[i].occupied < rooms[i].capacity) { students[num_students].room = rooms[i].number; rooms[i].occupied++; printf("已将学生分配到寝室 %d\n", rooms[i].number); num_students++; save_rooms(); // 每次分配完寝室后都保存一次寝室信息 return; } } printf("没有可用的寝室,请联系管理员添加新的寝室\n"); } // 修改寝室信息 void modify_room() { int room_number; printf("请输入要修改的寝室号:"); scanf("%d", &room_number); for (int i = 0; i < num_rooms; i++) { if (rooms[i].number == room_number) { printf("请输入新的寝室信息(楼号 寝室号 类别(M/F)床位数):"); scanf("%d %d %c %d", &rooms[i].building, &rooms[i].number, &rooms[i].type, &rooms[i].capacity); printf("寝室信息已修改\n"); save_rooms(); return; } } printf("找不到该寝室,请检查输入是否正确\n"); } // 删除寝室信息 void delete_room() { int room_number; printf("请输入要删除的寝室号:"); scanf("%d", &room_number); for (int i = 0; i < num_rooms; i++) { if (rooms[i].number == room_number) { // 将该寝室后面的所有寝室向前移动一个位置 for (int j = i + 1; j < num_rooms; j++) { rooms[j-1] = rooms[j]; } num_rooms--; printf("寝室信息已删除\n"); save_rooms(); return; } } printf("找不到该寝室,请检查输入是否正确\n"); } // 主菜单 void main_menu() { while (1) { printf("\n请选择要进行的操作:\n"); printf("1. 添加新的寝室信息\n"); printf("2. 显示所有寝室信息\n"); printf("3. 分配寝室给一个新学生\n"); printf("4. 修改寝室信息\n"); printf("5. 删除寝室信息\n"); printf("0. 退出程序\n"); int choice; scanf("%d", &choice); switch (choice) { case 1: add_room(); break; case 2: list_rooms(); break; case 3: assign_room(); break; case 4: modify_room(); break; case 5: delete_room(); break; case 0: printf("程序已退出\n"); return; default: printf("无效的选择,请重新输入\n"); } } } int main() { load_rooms(); // 程序启动时从文件中读取寝室信息 main_menu(); // 进入主菜单 return 0; } ```

java随机生成人的姓名

可以使用Java的随机数功能生成姓名,但具体实现需要先准备一份姓氏和名字的数据列表,然后借助随机数生成器随机选取一个姓氏和一个名字组合成完整的姓名。下面是一个简单的实现示例: ```java import java.util.Random; public class RandomNameGenerator { private static String[] familyNames = {"赵", "钱", "孙", "李", "周", "吴", "郑", "王", "冯", "陈", "楮", "卫", "蒋", "沈", "韩", "杨", "朱", "秦", "尤", "许", "何", "吕", "施", "张", "孔", "曹", "严", "华", "金", "魏", "陶", "姜", "戚", "谢", "邹", "喻", "柏", "水", "窦", "章", "云", "苏", "潘", "葛", "奚", "范", "彭", "郎", "鲁", "韦", "昌", "俞", "东", "方", "汪", "田", "饶", "泥", "关", "牛", "边", "崔", "靳", "岳", "宗", "荀", "司马", "上官", "欧阳", "夏侯", "诸葛", "闻人", "东方", "赫连", "皇甫", "尉迟", "公羊", "澹台", "公冶", "宗政", "濮阳", "淳于", "单于", "太叔", "申屠", "公孙", "仲孙", "轩辕", "令狐", "锺离", "宇文", "长孙", "慕容", "司徒", "司空", "亓官", "司寇", "仉督", "子车", "颛孙", "端木", "巫马", "公西", "漆雕", "乐正", "壤驷", "公良", "段干", "百里", "东郭", "南门", "呼延", "羊舌", "微生", "梁丘", "左丘", "东门", "西门", "南宫"}; private static String[] givenNames = {"伟", "芳", "娜", "秀英", "敏", "静", "丽", "强", "磊", "军", "洋", "勇", "艳", "杰", "娟", "涛", "明", "超", "秀兰", "霞", "平", "刚", "桂英", "桂芳", "华", "民", "萍", "玲", "欣", "阳", "亮", "青", "建华", "天", "宇", "玉兰", "玉华", "秀珍", "世勇", "世杰", "世英", "志强", "志明", "志勇", "晓婷", "晓敏", "晓丽", "晓霞", "晓华", "晓刚", "丽娟", "丽华", "丽英", "丽娜", "国强", "国华", "秀华", "秀云", "全国", "国勇", "国良", "建国", "建华", "建国", "小平", "文静", "伟男", "伟茂", "伟峰", "居尧", "红英", "红", "红梅", "辉", "林", "德", "利"}; public static String generate() { Random random = new Random(); String familyName = familyNames[random.nextInt(familyNames.length)]; String givenName = givenNames[random.nextInt(givenNames.length)]; return familyName + givenName; } } ``` 调用 `RandomNameGenerator.generate()` 即可获得随机生成的姓名。

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