将氦氖激光器输出的激光经过望远镜系统进行扩束,并在望远镜系统的共焦点附近加入一块转动的毛玻璃,通过改变毛玻璃位置获得不同相干度的部分相干光束,再入射到螺旋相位板最终获得部分相干涡旋光束,通过更换不同的螺旋相位板获得不同拓扑荷数的涡旋光束。
研究表明涡旋光束的光强分布将随着光束相干特性的变化而变化。
随着入射光束相干度的降低,涡旋光束的中心光强将不再为零,而是慢慢增加,光斑的图像对比度逐渐降低。
涡旋光束的空心大小与光束的拓扑荷数有密切关系。
根据实验条件模拟的理论结果和实验结果基本一致。
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本文介绍了一种工作频率为2143GHz的圆极化四单元矩形微带天线阵的设计方法。
通过对天线单元采用正交馈电激励起两个极化方向正交的、幅度相等的、相位相差90°的线极化波从而使天线单元获得圆极化波。
在利用圆极化条件确定天线尺寸基础上,借助AnsoftHFSS仿真软件对天线进行了仿真,仿真结果和实验结果基本一致。
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使用唯相位的方法实现阵列天线的波束赋形状,是使用基于DFP和BFGS变尺度优化算法来实现求值,是该算法的应用实例
2024/2/15 22:37:31 507KB DFP BFGS 变尺度优化算法 应用实例
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设计一个系统:串口接收频率、相位控制字,控制的DAC输出波形(正弦波、三角波、锯齿波、方波、直流)设计中取DAC输出时钟为50MHz,波形存储深度为512点(取信号的一个周期),用matlab生成mif格式的文件分别存储正弦波、方波、三角波、锯齿波的数据。
含testbench,已在开发板上验证。
2024/2/14 4:45:56 491KB FPGA DDS uart Quartus
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CambridgeUROP2020:CYCLOPS在识别生物数据节律中的应用作者:亨利·林(HenryLim)背景昼夜节律影响生理和行为的许多方面,并调节哺乳动物的许多过程,包括体温,血压和运动能力。
由于现有的大规模数据集很少包含一天中的时间,因此识别人类分子机制具有挑战性。
为了解决这个问题,我们结合了对周期性结构,进化保护和无监督机器学习的理解,以沿着周期性周期对无序的人体活检数据进行排序。
该项目解决了从此类数据推断时间标签以识别人类和其他哺乳动物基因的昼夜节律的问题。
在本项目中研究的算法(按周期性结构的循环排序(CYCLOPS))利用进化守恒和机器学习来识别高维数据中的椭圆结构。
通过这种结构,CYCLOPS估计每个样本的相位。
我们首先使用人工生成的振荡数据,再使用按时间排序的鼠标和人类数据,对CYCLOPS进行了验证,并证明了其一致性。
介绍CYCLOPS的
2024/2/11 2:12:40 15.52MB JupyterNotebook
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基于直接相位解调的双光纤FP位移传感器
2024/2/7 11:56:55 644KB 研究论文
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直流电动机具有优良的调速特性,如调速范围广、精度高、动态性能好和易于控制等优点,所以在电气传动中获得了广泛应用如切削机床,造纸机等。
本文从直流电动机的工作原理入手,建立了双闭环直流调速系统的数学模型,并详细分析了系统的原理及其静态和动态性能。
然后按照自动控制原理,对双闭环调速系统的设计参数进行分析和计算,利用Simulink对系统进行了各种参数给定下的仿真,通过仿真获得了参数整定的依据。
在理论分析和仿真研究的基础上,本文设计了一套实验用双闭环直流调速系统,详细介绍了系统主电路、反馈电路、触发电路及控制电路的具体实现;
软件设计中,进行电流环和速度环中控制量的计算以及相位角度的计算,产生脉冲触发信号。
对系统的性能指标进行了实验测试,表明所设计的双闭环调速系统运行稳定可靠,具有较好的静态和动态性能,达到了设计要求。
采用MATLAB软件中的控制工具箱对直流电动机双闭环调速系统进行计算机辅助设计,并用SIMULINK进行动态数字仿真,同时查看仿真波形,以此验证设计的调速系统是否可行.
2024/2/7 10:26:58 1.03MB PWM 直流调速
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使用最小二乘法对采样后的信号进行参数估计。
可以有效识别原始信号基波以及各次谐波的幅值和相位。
文件包括供Matlab使用的两个m文件,以及参考的两篇文献,帮助大家更深入地理解。
2024/2/3 22:47:07 485KB Matlab 谐波 参数估计 最小二乘法
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熟悉频率采样法的理论及其应用;
掌握频率采样法设计FIR数字滤波器的方法。
了解FIR数字滤波器的频率特性和相位特性,观察过渡带取样点对滤波器幅频特性的影响。
掌握用频率采样法设计线性相位FIR低通数字滤波器的方法,并掌握该方法的matlab编程和仿真。
2024/1/30 0:33:26 565KB 低通滤波器
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基于matlab的四通道数据相位一致性检测程序,可根据实际情况修改
2024/1/29 22:27:50 367B matlab phase
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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