报道了经由建树速率方程描摹掺Er3+五磷酸盐的动态布居进程,盘算患上到ErP5O14晶体在650nm激光激发下的齐全能级的能源学进程以及抽运功率的影响。
盲目辐射进程、抽运光子的排汇、响应的受激辐射进程、多声子无辐射弛豫进程、齐全大概的能量传递进程都搜罗在速率方程里。
钻研发现,在650nm激光功率抵达103~105W水同样普通普通上转换发光就很强且上转换行为很好,4I15/2的稳态布居概率能够小到0.0617,4F9/2的稳态布居概率能够快捷削减到0.362的高水平而后迟钝地减小到0.0374的稳态值,它象征着4F9/2的布居已经转换到更高的能级了,在4S3/2能级能够有高达0.212的布
2023/5/9 19:13:15 1.04MB 光物理 上转换 稀土 五磷酸盐
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jxls2.0反对于并吞单元格以及并吞单元格模板写入数据,jar包里已经搜罗了pom.xml,能够自行解压便捷上传到maven私服,这种方式会带上依赖,不然要一个个手动削减依赖.pom在jar包里jxls-core\2.0\jxls-core-2.0\META-INF\maven\pom.xml,不外我也径自上传了一份,这个pom文件不需要下载,当然分多的豪假如不惜帮助,那就道一声多谢!详尽的文档地址是:https://blog.csdn.net/a1091662876/article/details/87722035
2023/5/6 16:48:14 166KB jxls excel 模板 合并单元格
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《声呐图像处置》最新版首要介绍声呐图像的去噪、增强、联系本领;
多波束测深及图像数据处置
2023/4/28 18:38:01 117.07MB 声呐图像 多波束
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信号处置牛人HarryL.VanTrees编写的真朴重典的《Detection,Estimation,andModulationTheory检测估量以及调制实际》的中文译版,搜罗:(1)卷I检测、估量以及线性调制实际毛士艺1983年;
(2)卷Ⅱ非线性调制实际毛士艺1985年;
(3)卷Ⅲ雷达-声呐信号处置以及噪声中的高斯信号毛士艺1991年;
(4)卷Ⅳ最优阵列处置本领汤俊2008;
(5)卷Ⅳ最优阵列处置本领一书的齐全matlab法度圭表标准。
很全,极其值患上学习!
2023/4/26 21:49:50 108.65MB 检测 估计 调制理论 VanTrees
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CS86189C是一款2X25W(每一声道)平面声高效D类音频功率放大电路。
在PBTL方式下,能够驱动低至2Ω的负载,并14V供电情景下输入50W的络续功率。
2023/4/24 11:12:29 8.78MB CS86189
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在体系复位后,用户按键6次,输入一个残缺的密码串,输入完6次后,体系举行比对于,假如发现密码适宜,则开门,不然申请用户络续输入,假如络续3次输入的密码串都是差迟的,则体系报警,直到输入准确的密码,报警声停止。
2023/4/23 14:50:27 291KB quartus FPGA 密码锁
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一种使用受激布里渊散射(SBS)在时域中天平生顶波形的方式提出了一种声子寿命短的介质。
实际上,在多个情景下模拟发射脉冲声子寿命不合的媒体。
在试验中,FC-72以及HT-270在声子上有明显差距寿命,在试验中被行使。
无论是实际以及试验下场评释,中遴选声子寿命短的介质,顶部多少乎是一个平台,而顶部则是一个岑岭,一个平台而后遴选声子寿命长的介质。
2023/4/22 3:55:47 188KB Flat-top waveform in time
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武藏产业大学高田达雄PEA教程。
起首叙述了目前已经普及使用的电声脉冲法(PEA)丈量电介质中空间电荷的原理,介绍了一台新型的PEA空间电荷丈量装置(其电脉冲幅值以及宽度可调),并行使此装置在相同的测试前提下丈量了相同的试样。
2023/4/21 11:02:20 12.69MB Pea 武藏工业大学 高田达雄
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这是微软宣告的能随着音乐声跳舞的小软件,所谓的闻鸡起舞啦.此软件14mb普通网上不是很约莫下载,现展现给巨匠.
2023/4/16 22:23:46 14.04MB 微软的跳舞小人
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依据激光多普勒测振本领举行声光通讯的责任原理,方案一种新型、小型激光多普勒测振信号鉴频电路。
该电路依据外差探测原理,当地振荡器输入信号与探测信号混频患上到一起信号,经90°移相后的当地振荡器输入信号再与探测信号混频患上到另一起信号,行使这两路信号患上到了多普勒频移量以及声源振动的频率。
行使扬声器激发的水面模拟振源举行试验,评释该电路可实用丈量的振动频率规模为300Hz~10kHz,证实可用于水下光声通讯。
2023/4/6 20:09:12 690KB 测量 激光多普 声光通信
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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