本文报道应用XeCl准分子激光和YAG:Nd倍频激光对国内首次合成的新型若丹明染料B560的光谱和激光性能的研究结果.实验中采用大掠角入射光栅选频法以减少线宽,获得0.1(?)输出线宽,并在较宽范围内获得连续可调激光输出.
2024/2/15 5:50:20 2.61MB 论文
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5G边缘计算作为5G网络新型网络架构之一,通过将云计算能力和IT服务环境下沉到移动通信网络边缘,就近向用户提供服务,从而构建一个具备高性能、低时延与高带宽的电信级服务环境
2024/2/10 14:49:08 7.1MB 边缘计算
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这是一个新型的批量重命名文件工具软件源码,主要用了TreeView(树形视图)来选择文件夹,批量进行文件重命名。
其中,有"编号在前,编号在后,扩展名重命名"。
其中有一个新的,是对Word的标题的批量处理。
注释很详细...注意:开发环境为VisualStudio2010
2024/2/10 8:11:43 66KB .NET源码-软件源码
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新型群智能优化算法,鲸鱼优化算法。
新型群智能优化算法,鲸鱼优化算法。
2024/2/1 20:14:02 19.96MB 优化算法
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摘 要:在分析了小电流接地系统选线困难的主要原因的基础上,设计了一种针对暂态量算法的新型选线装置。
该装置采用TMS320VC5402DSP为CPU,很好地满足了暂态算法对硬件的要求,实验表明本装置具有很好的应用价值。
  关键词:小电流接地系统;
故障选线;
暂态算法引言  配电网中性点采用小电流接地方式有着一系列的优点,所以被很多国家的配电系统采用。
但是由于小电流接地电网单相接地时故障电流非常小,单相接地保护问题一直没有很好地解决。
事实上采用常规继电保护装置根本无法检测出故障线路,故障选线必须采用专用选线装置。
这种专用装置80年代就已经在我国诞生,但由于选线问题的复杂性,这些装置选线正确率非常低,
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FFC柔性扁平电缆FlexibleFlatCable(FFC)是一种用PET绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线,通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆,具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽(EMI)等优点柔性扁平电缆FlexibleFlatCable(FFC)可以任意选择导线数目及间距,使联线更方便,大大减少电子产品的体积,减少生产成本,提高生产效率,最适合于移动部件与主板之间、PCB板对PCB板之间、小型化电器设备中作数据传输线缆之用。
普通的规格有0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.25mm、1.27mm、1.5mm、2.0mm、2.54mm等各种间距柔性电缆线。
2024/1/30 4:15:15 36KB AD15 PCB封装库 FPC-FFC 最全封装库
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针对普通轮椅的智能化和多功能化的发展方向,本文采用了机械设计、人机工程学、样机制作等方法,对轮椅的结构、功能、控制系统、减重、减噪音、舒适度等方面进行了设计。
得到了一款可全方位移动、将以往的人力推动改为电动、集多种辅助功能与一体的新型电动轮椅。
本轮椅主要由框架、动力系统、控制系统、升降系统四部分构成。
操作简单、运动灵活、占用空间小且平稳,供残障人士及体弱老人使用,具有教强的市场推广价值。
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2019年科大讯飞-用人工智能助力新型智慧城市建设(52PPT).pptx
2024/1/19 7:23:05 307.87MB 科大讯飞 智慧城市
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为了实现无损检测,经常在生产中使用超高速全息照相。
但检测物(例如发动机或工作零件内部的检测)往往不总是很容易接近的。
这个障碍已由圣·路易德法联合研究所的F.Albe和H.Fagot两人消除,此法证实使用超短脉冲激光以很高功率密度在光纤中传输的超高速全息照相确实可行,虽然超短脉冲激光能使相干长度减小,频率展宽,甚至有时使光纤损坏,但使用脉宽20ns、输出能量20mJ的倍频YAG激光时,用单模参考光纤和直径为1nm的光纤(长为1m)照明物体。
他们以此成功地拍摄了两张全息照相,其第一个脉冲在物体振动后1.8ms,二次曝光间隔40μs。
实现全息照相内窥镜现也有所考虑。
2024/1/4 5:52:35 1.28MB
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纳米半导体与聚合物复合形成的新型电致发光材料,在大规模平面显示和移动通信等现代信息显示方面具有广阔的应用前景。
在这种复合型电致发光材料体系中,聚合物不仅可用作LED器件的粘接剂,而且在用作无机发光层的分散介质时,对纳米晶粒的表面可以起钝化作用,防止发光猝灭,从而通过控制和调节纳米晶粒的含量和尺寸来调节发光强度和波长。
当采用共轭聚合物与纳米半导体形成复合体系时,还可以通过共轭聚合物与纳米半导体间的电子转移来调节发光层的电子结构及其发光性能。
利用纳米半导体的高电荷输运性,也可以增强电致发光聚合物发光层的效率。
2023/12/29 7:46:06 572KB 电致发光 纳米半导 聚合物
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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