13、Windows 10 IoT Core 开发入门指南

Windows 10 IoT Core 开发入门指南

1. 项目模板介绍

在开发过程中,代码里有一个链接,可获取项目模板的更多信息,同时代码注释(以 // 开头)中也有提示,帮助你快速上手。

1.1 Blank App (Universal Windows) 模板

这是三个项目模板中最复杂的一个,可用于 C++、C# 或 Visual Basic 语言。它允许使用 Microsoft 的可扩展应用程序标记语言(XAML)创建简单的用户界面。XAML 与 XML 类似,但使用特殊的声明性语言来创建用户界面,无需高开销的图形库,就能创建复杂的用户界面。

若想了解更多关于 XAML 的信息,可查看: https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/uwp/xaml-platform/xaml-overview?f=255&MSPPError=-2147217396

1.2 相关文件

C++ 版本的主要文件包括:
- XAML 文件(MainPage.xaml、MainPage.xaml.h 和 MainPage.xaml.cpp),包含 XAML 代码。
- App.xaml、App.xaml.h 和 App.xaml.cpp,是应用程序的入口点,包含 OnLa

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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