针对传统单通道被动太赫兹波成像系统的效率低、结构复杂的缺点,设计了一种基于曲柄摇杆机构的光机扫描太赫兹波成像系统。
使用曲柄摇杆机构对行扫描镜实现快速驱动,同时配合场反射镜的运动完成对成像目标的二维扫描。
通过使用390mm口径的卡塞格林天线以及94GHz太赫兹波辐射计完成对目标的快速成像。
实验表明,系统单帧成像时间为20s,成像视场角为30°×36°,角分辨率可达0.6°。
在室内条件下,可以很好地对人体进行成像,并能有效地探测隐藏在衣物下的危险物品。
该系统具有成本低、效率高、结构简单等特点,对实现被动太赫兹成像系统的小型化、快速化有较高的参考价值。
2025/11/20 20:19:43 2.47MB 成像系统 被动太赫 曲柄摇杆 光机扫描
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本书全面整合了Java6的特性,采用“基础优先,问题驱动”的教学方式,循序渐进地介绍了程序设计基础、解决问题的方法、面向对象程序设计、图形用户界面设计、异常处理、I/O和递归等内容。
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2025/11/20 8:49:15 29.3MB java 程序设计 java语言
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深入浅出WPF刘铁猛著2010.07中国水利水电出版社谨以《深入浅出WPF》,呈现一种掌握WPF的轻松方式,分享一个微软技术粉丝的治学精神。
深入之美精辟分析WPF源代码,洞察功能背后隐藏的深刻设计理念,浅出之美浅显的生活案例,融化抽象的高级概念。
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2025/11/19 22:58:11 43.27MB WPF 深入浅出 WPF 源码
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RTD2270clw方案的液晶程序,老款的rtd2270L不能用
2025/11/19 19:35:14 18.03MB 液晶程序
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1、理念与价值先行2、顶层设计与全局规划3、StartSmall,从小做起4、构建IT元数据平台,驱动IT平台间整合5、痛苦的事情优先解决6、工具也是一种文化7、组织二元性,加强落地力8、价值拉动,而非事务驱动9、平台+插件化=服务能力产品化,和组织一致
2025/11/19 6:39:06 7.44MB Devops
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CTBSServer5.0.3.6破解版(原安装文件+注册机)1、安装IIS。
2、安装终端服务器和终端服务器授权(选择宽松模式)。
4、启用远程桌面。
3、将CTBS服务管理器管理员用户添加到Winodws用户(两端用户名和密码必须一致)。
4、在Windows系统中添加登录用户,并将新用户隶属组增加RemoteDesktopUsers。
关于打印如果要使用客户端打印,必须将客户端打印机驱动程序添加到服务器端。
操作是:控制面板-打印机和传真-文件-服务器属性-驱动程序-添加-...-确定。
端口服务端口:1288(如需外网连接,请映射1288端口)Web服务端口:根据实际安装情况
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此资源为Si7021温湿度传感器的读取程序,压缩包内包含完整的Keil5工程和传感器驱动文件,基于正点原子的标准库工程模版建立,使用STM32F1标准库,模拟IIC接口,串口输出温湿度数据,保留两位小数不带单位。
2025/11/16 3:21:23 3.99MB Si7021 STM32F1 温湿度 IIC
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本次论文主要利用AT89S52单片机模拟汽车尾灯进行智能控制的控制器,用8个LED灯模拟汽车尾灯,6个独立按键分别对应了右转、左转、危险警示、夜间模式切换、检查信号、刹车不同的状态,在实际设计模拟电路中,我加入了74HC595芯片,减少了使用51单片机的I/0口的使用,在复杂的电路中,这是一种很好的方式实现一种芯片控制多个不同电路的优点。
在实际设计模拟汽车尾灯控制电路中,了解了LED驱动电路特性,提出相应解决方案,进行可靠性的设计。
在这次设计模拟汽车尾灯控制电路,能很好的综合运用我们在课程中学习到的51单片机的功能与运用,还有C语言编程,模拟电子电路基础,以及数字电路基础,在实际应用中,有许多种方法设计汽车尾灯的控制,在本次设计模拟电路中,我用的是AT89S52单片机作为整个电路的设计核心来控制整个电路的模拟功能,整个电路变的简单、直观,制作方便,而且容易操作,51单片机可反复擦写,性能可靠等优点
2025/11/16 2:42:47 1.5MB 51单片机 毕业设计 汽车尾灯
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AGV驱动轮对地面的附着性能直接决定着AGV能否有效行走,同时也影响着对其运行轨迹控制性能。
为了使AGV在地面凸起障碍下和凹陷障碍环境下驱动轮有足够的附着力,同时自由轮也平稳的接触在地面上,先从AGV整体结构入手,分析了整个AGV的力学模型,选取了合适的减震弹簧总体刚度
2025/11/15 17:15:55 599KB AGV 减震弹簧刚度
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基于STM32Cube生成的CH452驱动程序,适用于两线形式,共阴极驱动的CH452,采用硬件IIC控制
2025/11/15 12:21:55 7.19MB CH452 STM32 硬件IIC 嵌入式
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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