本文报道采用光电反馈法实现半导体激光器的主动锁模。
在反馈环大增益工作状态下,得到了宽度为17.7ps、重复频率为926MHz、峰值功率为80mW的超短脉冲输出。
2025/12/28 17:04:38 1.52MB 光电反馈 锁模 半导体激
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在matlab的simulink中搭建了单相并网的光伏逆变器,同时加载了最大功率跟踪模型MPPT,适用于做新能源并网的同学
2025/12/26 11:38:48 26KB 光伏逆变器 MPPT MATLAB
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BASIC短路电流计算小程序NF=input(“请输入短路点的数目:NF=”)n=input(“请输入节点数n=”);
nl=input(“请输入支路数:nl=”);
Sb=input(“请输入基准功率:Sb=”);
D=input(“请输入由短路号,短路点阻抗组成的矩阵:D=”);
vb=input(“请输入由各节点电压组成的行矩阵:vb=”);
v0=input(“请输入由各节点的初电压标幺值形成的列矩阵V0=”);
B=input(“请输入支路参数矩阵:B=”);
N=input(“请输入要调用本程序的次数:N=”);
2025/12/24 18:12:27 3KB 短路 计算
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在不同温度下对光伏电池的输出功率特性的描述曲线MATLAB代码
2025/12/20 8:35:13 853B PV、MATLAB
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这是一个电力系统潮流计算的程序n=input('\n请输入节点数:n=');m=input('\n请输入支路数:m=');ph=input('\n请输入平衡母线的节点号:ph=');B1=input('\n请输入支路信息:B1=');%它以矩阵形式存贮支路的情况,每行存贮一条支路%第一列存贮支路的一个端点%第二列存贮支路的另一个端点%第三列存贮支路的阻抗%第四列存贮支路的对地导纳%第五列存贮变压器的变比,注意支路为1%第六列存贮支路的序号B2=input('\n请输入节点信息:B2=');%第一列为电源侧的功率%第二列为负荷侧的功率%第三列为该点的电压值%第四列为该点的类型:1为PQ节点,2为PV节点,3为平衡节点A=input('\n请输入节点号及对地阻抗:A=');ip=input('\n请输入修正值:ip=');%ip为修正值
2025/12/14 13:32:42 4KB 电力系统 潮流计算 matlab 源代码
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激光冲击后在其金属表面形成一定形式的残余压应力,可对材料表面进行改性处理。
采用ABAQUS有限元软件,研究激光功率密度、光斑形状对板料表层残余应力场分布的影响,探索残余应力场机制。
结果表明,提高激光功率密度可以增加板料表层残余应力场,但随功率密度增大会产生“残余应力洞”现象;激光冲击后材料位移和表面应力动态响应分析表明,材料表面受冲击与材料弹性力作用产生振荡过程,冲击光斑边缘产生反射波(稀疏波)的反向加载,引起反向塑性变形,形成“残余应力洞”现象;光斑形状影响稀疏波向中心汇聚,造成中心残余压应力不同的缺失。
该研究为工艺参数优化,减少冲击中心残余应力缺乏,获得更好的激光冲击处理强化效果提供依据。
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根据光伏电池数学模型所建立的simulink光伏电池仿真模块,可设定光照强度、短路电流、开路电压、最大功率点电流与电压等参数。
光伏阵列的仿真模块,只需修改相应的短路电流、开路电压、最大功率点电流与电压数值即可。
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《现代数字信号处理及其应用》系统地介绍了以离散时问随机过程为处理对象的数字信号处理理论和方法。
全书共分9章,内容包括:离散时间信号与系统,离散时间平稳随机过程,功率谱估计和信号频率估计方法,维纳滤波原理及自适应算法,维纳滤波在信号处理中的应用,最小二乘估计理论及算法,卡尔曼滤波,阵列信号处理与空域滤波,盲信号处理。
内容安排上注重概念和理论的工程应用,各章中还安排有一定的应用实例。
2025/11/24 2:35:29 85.04MB 信号处理 雷达
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SEMIKRON-IGBT模块命名方法西门康功率模块的命名方法赛米控功率模块的命名方法
2025/11/23 20:30:23 399KB SEMIKRON IGBT 模块 命名
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激光填丝焊是一种具有广泛应用领域的焊接工艺。
针对现有旁送丝填焊工艺存在的不足,提出了光束中空、正向同轴送丝创新方案。
利用所研制的光内同轴送丝焊接装置进行了焊接试验。
结果表明,同轴送丝焊接具有光丝耦合姿态固定、热源对称、能量分布合理等突出优势。
焊缝表面光滑平整,截面形状对称。
焊缝质量各向同性,适用于一维和多维焊接。
对变动激光功率、扫描速度和送丝速度进行了工艺试验,获得了一组优化的工艺参数。
焊缝的扫描电镜(SEM)分析和拉伸试验表明,激光光内同轴送丝所获得的焊道组织致密、均匀,无气孔、夹渣等缺陷,是理想的激热激冷组织;焊缝与基材结合牢固,结合区无明显缺陷。
2025/11/20 11:50:24 3.31MB 激光技术 激光填丝 环形激光 光内同轴
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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