pyGTK_读书笔记_Tutorial Chapter 4_Packing Widgets

本文介绍如何使用pyGTK中的Box部件容器进行窗口布局设计。通过HBox和VBox创建水平和垂直容器,并使用pack_start()方法排列部件。文章还详细解释了expand、fill参数的作用以及padding和spacing的区别。

pyGTK利用部件容器进行窗口的布局设计, 部件容器并不可见,其作用是用来排列多个部件对象,比如多个按钮。


首先我们有两种Box部件容器: 利用gtk.HBox()创建的水平Box容器;和利用gtk.VBox()创建的垂直Box容器


对于水平Box容器中部件对象的排列方式,pack_start()决定排列按照从左到右的次序;而pack_end()决定为从右到左的排列次序。

对于垂直Box容器中部件对象的排列方式,pack_start()决定排列按照从上到下的次序;而pack_end()决定为从下到上的排列次序。


关于pack_start()方法的参数解释

box.pack_start(child, expand, fill, padding)

box: 定义的Box容器对象;

child: 待排列的部件对象;

expand: 控制是否展开部件,以便填充box容器的额外区域时的box容器的大小扩展到分配的尺寸。expand=False, 则box容器的尺寸缩小到刚好容纳其中的部件对象。

fill: fill=True把额外的区域分配给对象; fill=False,以部件对象周围的额外填充的形式。只在expand=True的情况下生效。


区别spacing和padding:

padding是加在部件对象的一边的,用在部件排列中。

spacing用于生成box时,加在部件对象之间。

hbox = gtk.HBox(homogeneous=False, spacing=0)

示例如下:

       hbox1 = gtk.HBox(True, 20)

       hbox1.pack_start(btn1, True, True, 0)

       hbox1.pack_start(btn2, True, True, 0)

       hbox1.pack_start(btn3, True, True, 0)



       hbox1 = gtk.HBox(True, 20)

       hbox1.pack_start(btn1, True, True, 20)

       hbox1.pack_start(btn2, True, True, 20)

       hbox1.pack_start(btn3, True, True, 20)











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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