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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通过求解密度泛函理论中的含时科恩-沈(TDKS)方程,对Ne原子光电离过程进行了数值模拟,发现了在高强度极紫外(XUV)激光脉冲作用下的三重动量相关(TMC)现象。
计算结果显示了不同轨道电子具有不同电离特性,发现对于高强度XUV激光脉冲,Ne原子p轨道电子的电离主要发生在沿着轨道纵向的方向上。
通过计算各轨道电子的动量分量,发现轨道电子的平行动量相互关联,垂直动量也相互关联,但平行动量和垂直动量之间并不关联。
这些相互关联的关系可以由轨道形状、轨道朝向和激光偏振来解释。
模拟结果显示了内层轨道电子也可以发生显著电离现象。
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本设计是应用在自行车及相似类型产品上的简易装置,可以对自行车的速度和累计公里数实时掌握。
使用霍尔传感器进行脉冲的产生工作,用AT89C52单片机进行数据的处理,然后用数码管对所测速度和累计公里数进行显示,设计中使用的霍尔器件为集成开关型,使用方便简单,编程使用的是汇编语言,具有代码短,执行效率高的特点。
本设备设计简单,方便实用。
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摘要:DS198X和DS199X是美国Dallas公司生产的接触式存储器,使用它可以利用特有的一线协议进行数据传输,并且电路设计和接口非常简单,文中介绍了这种新型接触式存储器芯片的电气特性、工作原理和使用方法,并给出了一个实际应用程序。
  关键词:一线协议 时隙 存在脉冲 NVRAMDS189X、DS199X芯片是美国DALLAS公司生产的接触式存储器,封装在不锈钢外壳中,外形如钮扣式电池,也叫iBUTTON器件。
它在内置的ROM存储器内存放有互不重复的64比特特征码,可用于识别各个iBUTTON器件,该特征码被厂家在生产过程中固化在芯片内。
另外,芯片内还有可改写数据的存贮区。
DS198X系列
2023/12/24 15:20:23 170KB
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利用MATLAB求解一阶微分方程的解,输入信号为单位阶跃脉冲信号,代码绘制了系统脉冲响应的计算结果。
2023/12/24 2:26:34 495B matlab 脉冲响应 微分方程
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发送载波10M,码元速率1M。
初始载波频偏50KHZ。
感兴趣的朋友可以加噪声,加脉冲成型滤波
2023/12/19 13:41:52 64KB BPSK 科斯塔斯环 载波同步 MATLAB
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这是一篇有效去除图像中脉冲噪声的新型滤波算法。
2023/12/19 5:20:35 189KB 脉冲噪声
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飞秒强激光与物质相互作用后辐射出的高次谐波,具有单光子能量高、脉冲持续时间短、时空相干性好等特性,可以作为实验室台式化超快真空紫外和软X射线波段光源,同时高次谐波也可用于产生阿秒脉冲。
这些先进光源的产生,极大地丰富了人类物质科学的研究手段。
结合本课题组的高次谐波研究进展,介绍了气体高次谐波和固体高次谐波的产生原理、优化及应用。
2023/12/19 1:12:15 31.78MB 原子与分 强场物理 高次谐波 阿秒脉冲
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该文介绍基于Matlab/Simulink进行雷达系统仿真的基本规范,开发了有关的雷达系统仿真模型库,并在该平台上对某脉冲多普勒雷达系统进行了仿真,给出了仿真结果和分析。
2023/12/17 2:10:34 258KB 规范;仿真;雷达系统
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本文着眼于目前普遍应用在城市道路上的交通灯控制系统,从课程设计的题目要求出发,设计了一个东西方向和南北方向十字路口的交通灯控制电路。
首先进行交通灯状态变换的分析和交通灯总体框架的设计,接着提出了2种电路设计方案,通过优劣比较后选定了方案2:先设计让倒计时显示器按规律运行的电路,再通过倒计时电路的信号来控制交通灯按4种状态循环变换。
电源电路采用9V变压器、整流桥和稳压管,使220V的交流电转换为5V的直流电。
4Hz方波脉冲由555定时器产生,再由74LS193实现4分频,最终输出1Hz的脉冲信号;
用两块74LS193实现倒计时,一块显示十位,一块显示个位,用2个D触发器74HC74实现30s,20s,5s时间的转换;
利用倒计时电路控制4个状态。
最后通过74LS138和相应的逻辑门实现对交通灯亮灭的控制。
2023/12/16 19:15:21 822KB 交通灯 控制电路 proteus仿真 电路设计
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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