排课业务一般化与程序实现

来源 :全国第十五届计算机科学与技术应用学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kuangzhiyong
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在分析高校开课特点的基础上,提出了在网络上按开课院系排课的新方法.其次,总结了排课相关的基本概念、基本信息和基本原则,并提出了按开课院系排课的一般化业务流程.最后,介绍了一个实际的排课系统,并探讨了全自动排课的基本问题.
其他文献
基于白光干涉原理,采用麦克尔逊干涉仪补偿光程差的方法,对光纤陀螺环圈内部偏振耦合的位置和耦合强度做了试验研究。结果表明:绕环和封装过程造成了光纤环内部寄生偏振耦合的增加,并且增加的偏振耦合点位置呈周期性分布,同环圈结构有很好的对应关系。并给出相关建议抑制偏振耦合的产生。
本文采用0.5μm CMOS工艺实现了一种具有片上温度补偿和自动光功率控制功能的激光驱动器芯片,工作速率可以涵盖2~155Mb/s。芯片通过检测片内温度自动改变调制电流来补偿激光器的斜率效率随温度的变化,稳定激光器的消光比。同时通过检测激光器背栅二极管平均电流的大小来调节驱动器输出偏置电流,保证激光器平均光功率的恒定。芯片输入接口可兼容差分PECL/CML电平,单端TTL/CMOS电平,电源电压可
掺铒光波导放大器是密集波分复用传输系统的重要组成部分,可以和调制器、光开关、阵列波导光栅、隔离器等任何有损耗的器件集成在一起,补偿光传输过程中的各类损耗。本文采用LaF:Er, Yb纳米颗粒掺杂有机/无机杂化材料作为有源材料,利用反应离子刻蚀技术,成功制备了掩埋条形结构的光波导放大器。当用波长为976nm的半导体激光器单向泵浦长度为2cm的器件,输入信号光和泵浦光功率分别为0.2mW和120mw时
利用周期谐振增益结构设计了以AlGaAs/GaInNAs/GaAs为有源区的1.3μm二极管泵浦垂直外腔面发射半导体激光器。根据理论模型计算了纵模限制因子、阈值增益、光增益、输出功率等特征参数。优化了激光器特征参数并设计了OPS-VECSEL结构。理论计算表明,LD泵浦的垂直外腔面发射激光器的输出功率将大于1瓦。
研究了基于掺铒相移光纤光栅的分布反馈光纤激光器(distributed-feedback fiber laser,缩写为DFB FL)的温度特性,给出该激光器在常温(32℃)、高温(60℃)和低温(-25℃)工作条件下的激光输出特性及波长随温度变化曲线。实验结果表明:激光器在三种温度下,激光输出功率与泵浦功率均成线性关系,但在高温情况下,激光阈值最高、激光斜率效率最低(0.526);激光器输出波长
低维半导体量子材料是解决光纤通信领域光电子器件的重要因素,IN st,,有必要对严重影响低维自组织半导体材料光电性能的应变分布进行研究。本文利用格林函数法研究了InGaAs/GaAs量子线宽度对应变分布的影响,根据VandeWalle的固体模型理论分析了修正应变后的带隙。沿量子线宽度方向,量子线应变的绝对值明显减小,带隙则随量子线宽度增加而逐渐减小。
对接技术由于可以分别优化有源区和无源波导区的材料和结构,是集成光路中一项重要工艺。我们利用对接工艺制作了脊波导SGDBR激光器。通过改变相位区和光栅区的电流,实现了31nm的准连续调谐,调谐范围内边模抑制比大于30dB。
空心光子晶体光纤(HC-PCF)的损耗主要由包层泄漏损耗和纤芯边界散射损组成。通过增大包层空气孔间距和增加包层空气孔环数可以降低泄漏损耗,但是随着空气孔环数的增大,光纤的制备难度也会增大。通过增大空气芯半径和在纤芯与包层边界问引入环形或椭圆形的反共振层可以降低散射损耗,但空气芯半径的增大也受到单模传输要求的限制,同时,引入共振层会使低损耗带宽变窄。
光子晶体光纤,由于它在色散和非线性方面的特性,在光纤通信中有着广泛的应用前景,本文首次报道利用光子晶体光纤Sagnac环产生光孤子压缩态的实验,所得压缩率为1.6dB。它为未来量子通信提供新的资源。
从包含高阶色散和高阶非线性的广义非线性薛定谔方程出发,研究了色散缓变光纤(DDF)中调制不稳定(MI)增益谱,分析了四阶色散、五阶非线性、入射光功率以及光纤色散纵向变化参量对增益谱的影响。结果表明:四阶色散不仅导致在正常色散区产生了MI,而且在反常色散区也出现了新的MI。正五阶非线性加强了MI,它使增益谱的谱宽和峰值增大,而负五阶非线性则对MI起抑制作用。入射光功率越强,五阶非线性对MI增益谱的影