很好用的啁啾光纤光栅仿真法式,给出了很好的反射谱和时延曲线。
2023/3/10 16:26:34 2KB 光纤光栅 反射 时延
1
最新的2021年IEC62222英文版标准-Fireperformanceofcommunicationcablesinstalledinbuildings(建筑物内安装的通信电缆的防火功能),IECTR62222:2021规定了与金属和光纤通信电缆对火的反应特性有关的各种参数的测试方法。
这些参数对打算安装在建筑物和其他结构内的电缆具有特别重要的意义。
本文件还绘制了适用于特定安装条件所产生的火灾危害的测试方法和相关限制,这些测试方法和限制可以被其他国际、地区和国家标准所参考。
2023/3/7 0:37:10 11.98MB iec iec62222 fire 通信电缆
1
光纤导波技术中的BPM算法,非常适用的计算方法-fiberguidedwavetechnologyofBPMalgorithm,averypracticalmethodofcalculation
2023/3/4 11:22:14 69KB fiber BPM algorithm
1
本文研究了一种采用坐标计算算法和光敏传感器的高精度跟踪系统。
该系统旨在满足通过光纤对集中阳光传输系统进行阳光跟踪的精度要求。
该系统基于两阶段跟踪过程,该过程包括基于坐标计算算法的粗调和使用专门设计的光敏传感器进行的细调。
感光传感器的核心是一个光电二极管矩阵,它可以通过透镜聚焦准确地检测出阳光焦点的位置。
一旦完成微调,基于太阳轨迹运行趋势的预测控制过程将开始。
由于基于坐标计算算法的太阳轨迹的可预测性和光电二极管矩阵的敏锐度,因而跟踪过程稳定且准确。
最高的跟踪精度取决于光电二极管矩阵的紧凑性,并且对坐标计算算法的精度没有限制。
所提出的系统可以以小于0.3mm的位置精度跟踪太阳的焦点
2023/2/22 18:30:29 1.04MB Solar tracking; Hybrid strategy;
1
啁啾光纤光栅的光学特征,用MATLAB仿真。
包含时延,透色率,折射率
2023/2/19 14:15:15 2KB matlab
1
针对高功率密度运转下的光纤激光对其适用的光纤器件的许多特殊要求,设计了高功率密度下光纤功能的测试系统。
综合比较论证了截断法、插入损耗法、后向散射法三种测试方法。
基于插入损耗法设计了双光路光纤测量系统,通过双光路同时测量被测光纤和参考光纤的插入损耗,利用参考光纤光路监控校准输入信号光功率,提高测量精度。
对系统的测试方法和测量参量理论上进行了推导和说明,分析了系统的传输效率,设计测量精度可达到插入损耗不大于0.5dB,回波损耗不小于50dB。
2023/2/15 18:54:02 997KB 光纤光学 插入损耗 回波损耗
1
计算机网络-主机、路由器、交换机、集线器、网桥、单模光纤和多模光纤、双绞线、直通线、5类线等各种各样的硬件,都在这个软件当中模仿出来了,可以进行实际的链接操作、实际的模仿操作。
2023/2/11 16:18:35 66.18MB cisco
1
在氩气辅助下,利用光纤激光水下切割1mm厚304不锈钢板。
通过切缝平均宽度研究激光功率、切割速度、水层厚度、水体条件等对切割效率及切割质量的影响规律。
宏观上,激光功率过低、切割速度过快、水层过厚等因素会降低激光切割效率和质量。
在模仿海洋环境的盐水中进行切割试验,水的高盐度和低温大大降低了切割效率。
微观上,熔化区、热影响区(HAZ)和基体的组织成分、显微硬度各异,熔化区边缘出现表面形核现象,熔化区晶胞尺寸随着激光能量密度增大而增大;
热影响区组织粗大,显微硬度低于基体与熔化区硬度。
熔化区边缘硬度达到242.8HV,局部氧化区域硬度高达963HV,是基体硬度的4.3倍;
熔化区中部硬度为165.1HV;
热影响区硬度为124.6HV,不锈钢基体硬度为223.4HV。
2023/1/23 18:56:12 16.11MB 激光技术 激光水下 微观组织 不锈钢
1
把光纤Bragg光栅写入Sagnac环中间位置,1L和2L分别是光纤光栅Sagnac环两臂的长度,通过光纤耦合器构成一个环路。
光波从端口1进入,当两臂光程差为0时,反射光全部由端口2输出;
当两臂有较小光程差时,端口2的输出光具有窄带梳状光谱分布的特点,是遭到余弦调制的光栅反射谱,在光栅反射带宽内形成梳状滤波器,可以用来产生多波长光源
2023/1/17 5:41:25 774B saganc 多波长光源 臂长差 波长间隔
1
使用zemax对光纤耦合系统进行设计优化
2023/1/11 14:31:08 73KB zemax 耦合 优化
1
共 274 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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