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  • 服务门户不工作

    我看到这个问题多次出现,但似乎总是通过PM或其他反向通道方法解决。所以我也要问......我正在尝试访问服务门户。我第一次点击“登录”按钮时收到错误的用户名/密码消息。如果我回去再试一次,我会得到一个定期重新加载页面的微调器图标,并且永远不会再进一步​​了。我尝试了很多浏览器,包括Firefox 43.我已经清除了浏览器缓存。我也可以接受这个反向通道的回答吗? :-)到目前为止,我已经通过我的FAE打开了SR,但她很忙,所以通常需要一段时间才能打开请求。谢谢,肯以上来自于谷歌翻译以下为原文I see this question has come up numerous times, but always seems to be resolved via PM or other back-channel method.So I am asking as well... I am attempting to access the Service Portal.The first time I hit the "Log In" button I get the incorrect username/password message.If I go back and try again I get the spinner icon that keeps periodically reloading the page, and never gets any further. I have tried numerous browsers including Firefox 43.I have cleared my browser cache. Can I get in on this back-channel answer also? :-)So far I've been getting SRs opened via my FAE, but she is very busy so it often takes a while to get a request opened. Thanks, ken

    2019-04-11 14:03

  • 什么是光模块?光模块又有着哪些类型和参数?

    什么是光模块?光模块又有着哪些类型和参数?光模块又应用在哪些领域呢?

    2021-05-18 06:10

  • 常见的嵌入式系统有哪些?

    常见的嵌入式系统有哪些?

    2021-12-27 06:17

  • 软件无线电技术的发展前景

    软件无线电(SDR)的开发进度依赖于许多元器件和软件的改进。尽管如此,电子行业一直致力于解决增强型SDR技术所面临的挑战。软件无线电这个名字很好地阐述了这些无线电设备的工作模式:能够通过软件代码修改硬件元器件的性能。但实现这个目标仍需要高性能的模拟和数字元件:比如相应的低噪声放大器(LNA)和数据转换器,以及系统级配置,用于在不同制造商生产的SDR之间实现互操作性。这些无线电设备一般工作在2MHz至2GHz频率范围。

    2019-07-26 06:42

  • 光纤预制棒怎么制备?

    国际上生产石英光纤预制棒的方法有十多种,其中普遍使用,并能制作出优质光纤的制棒方法主要有以下四种

    2019-10-09 09:11

  • 5G技术助力下一代物联网

    [导读] 各方都一致认为5G需要一种新的空中介面来满足其雄心壮志,因为5G并不向后相容于目前的4G LTE。业界至今已提出了6种主要的建议了,预计在3GPP于2018年藉由完成Release 15版本发布第一个主要的5G标准之前还会有更多的提议浮出台面。德国德勒斯登工业大学(Tu Dresden)教授兼Vodafone Chair Mobile Communications Systems计划主持人Gerhard Fettweis确信已为下一代5G蜂窝网络空中介面作好准备。他认为通用频分多工(GFDM)优势明显,可以支持他所说的触觉网际网络,这同时也是物联网(IoT)的未来,目前并已经获得了包括华为(Huawei)、英特尔(Intel)、国家仪器(NI)、沃达丰(Vodafone)和赛灵思 (Xilinx)等多家公司的支持。

    2019-07-12 07:49

  • 非接触式射频感应IC卡读卡的原理是什么?

    射频,通常指包括高频、甚高频和超高频,其频率在3 MHz-10 000 MHz ,是无线通信领域最为活跃的频段。在最近十几年里,无线通信技术得到了飞跃式的发展,射频器件快速的代替了使用分立半导体器件的混合电路,这些技术都是对设计者的挑战。RFIC(射频集成电路)是90年代中期以来随着IC工艺改进而出现的一种新型器件。RFIC的技术基础主要包括:1)工作频率更高、尺寸更小的新器件研究;2)专用高频、高速电路设计技术;3)专用测试技术;4)高频封装技术。本文将从IC技术的角度对该领域近期出现的一些新动向进行简要的综述和分析。

    2019-05-29 08:26

  • 电动汽车驱动系统中的超级电容原理及应用是什么

    超级电容的原理是什么?有哪些分类?超级电容在汽车上的应用是什么?

    2021-05-17 06:41

  • 如何去拯救3DIC集成技术?

    没有读者认识到发生在3DIC集成中的技术进步,他们认为该技术只是叠层和引线键合,是一种后端封装技术。而我们该如何去拯救3DIC集成技术?

    2021-04-07 06:23

  • 4G移动通信系统发展到了什么程度?

    第四代(4G)移动通信系统与技术是目前移动通信领域的研究热点。第三代(3G)移动通信系统从2001年起先后在日本和韩国投入商用,但目前大多数国家运营的仍然是2G或2.5G的移动通信系统。我国运营的移动通信系统主要是2G的GSM和CDMA。目前用户对移动通信系统的速率要求越来越高,而3G系统实际所能提供的最高速率也只有384kbps(虽然标称最高速率为2Mbps),不能满足用户的实际需求,因此在3G系统还没有大规模投入商用的情况下,国内外移动通信领域的专家已经在进行4G系统的研究和开发工作。

    2019-08-13 07:38