GY-30光强模块测试程序,使用51单片机控制显示当前光强。
2025/12/31 12:23:26 8KB 光强 单片机
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采用前向四波耦合的理论模型研究了薄克尔介质的厚度、吸收、入射光强等因素对光波自衍射效率的影响,详细分析了光波的位相变化、位相失配以及二波混频项的作用。
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对光纤激光器相干合成系统中组束误差对远场光场分布的影响进行了数值研究,分析了输出单元占空比、位置误差和平行度误差对远场光场分布的影响。
结果表明,输出单元占空比的增加只能提高中心光斑的能量,但无法改变中心光斑的平均光强;而位置误差会使远场光场中的旁瓣能量减弱,降低光纤激光器相干合成系统的转换效率。
分析发现,位置误差的这种影响可以通过增加输出单元的占空比来减弱。
最后,通过分析平行度误差对远场光场的影响,对光纤激光器相干合成系统中的平行度误差控制提出了建议。
2025/12/18 9:03:52 3.36MB 激光器 光纤激光 相干合成
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基于stm32的数字光强传感器BH1750FVI程序,官方没有的程序。
2025/10/15 9:35:19 6.24MB 光强传感器 BH1750FVI stm32
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tsl2561驱动程序,包括代码的讲解,以及光强的及计算公式
2025/9/29 4:56:27 2KB tsl2561
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CC2530zigbee_gy2561_ds18b20_am2302_mg811温度,湿度,光强,co2检测
2025/9/22 3:33:43 98KB cc2530 zigbee 传感器
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利用带有不同拓扑荷数的两束涡旋光束进行共轴叠加,产生了一种新型光束双涡旋光束,其光强分布为双环结构。
从实验和理论两方面对其传输特性进行了研究。
研究表明,双涡旋光束的双环携带不同的轨道角动量,且相互独立地传输。
此外,当双涡旋光束的内部拓扑荷数保持不变时,双涡旋光束两环间的距离随着外部拓扑荷数的增大而变大。
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自动启闭光控窗帘系统,它能够感应周围环境的光照强度,将光强信息输入单片机,再由单片机做相应的自动控制工作,来实现窗帘的自动化、智能化。
它能够感应周围环境的光照强度,当光照低于某一数值时窗帘会自动放下,当光照强度又回到某个数值时窗帘又会自动收起。
本课题的设计旨在解决光照相关家居的控制智能化,自动化;
本系统设计分为三大模块,分别是电源模块、数字光照采集模块、液晶显示模块、电机驱动模块以及单片机最小化系统模块。
以单片机最小化系统作为整个系统的控制枢纽,对整个电路进行信号的处理并进行相关的控制
2025/7/7 14:36:40 922KB 自动 光控 窗帘 系统
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基于广义的惠更斯-菲涅耳原理得到的部分相干电磁涡旋光束经光阑透镜聚焦后的传输方程,研究了聚焦场几何焦平面附近的光强分布和相干度分布。
结果表明,部分相干电磁涡旋光束的拓扑荷数、截断参数、归一化相干长度均会影响聚焦场的涡旋暗区域的大小和相干度分布,可以通过选择合适的参数值获得所需的涡旋暗区:涡旋暗区域的大小随着拓扑荷数和归一化相干长度的增大而增大,其涡旋亮环的最大强度的位置随着归一化相干长度和截断参数的减小而向光阑处移动。
此外,聚焦场的有效相干长度随着归一化相干长度和拓扑荷数的增加而减小;并且随着传输距离的增大,有效相干长度越大。
2025/7/2 0:24:16 1.26MB 物理光学 部分相干 涡旋 聚焦
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包含了HT32f53252使用DHT11+光强+oled+gprs的程序,原来不知道为什么变成15个了现在修改改成3个了。
不知道为什么要大于15个字,我也不知道写什么了
2025/5/23 12:28:50 5.63MB Holtek
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡