SecureCRT是一款支持SSH(SSH1和SSH2)的终端仿真程序,简单的说是Windows下登录UNIX或Linux服务器主机的软件。
不同就是SecureCRT支持SSH,同时支持Telnet和rlogin协议。
SecureCRT是一款用于连接运行包括Windows、UNIX和VMS的理想工具。
通过使用内含的VCP命令行程序可以进行加密文件的传输。
有流行CRTTelnet客户机的所有特点,包括:自动注册、对不同主机保持不同的特性、打印功能、颜色设置、可变屏幕尺寸、用户定义的键位图和优良的VT100,VT102,VT220和ANSI竞争.能从命令行中运行或从浏览器中运行.其它特点包括文本手稿、易于使用的工具条、用户的键位图编辑器、可定制的ANSI颜色等.SecureCRT的SSH协议支持DES,3DES和RC4密码和密码与RSA鉴别.
2023/10/9 3:43:03 7.65MB 超级终端 SSH 登录
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笔记本内存条使用的so-dimm封装尺寸
2023/10/5 15:56:13 218KB mo-224d 200pin so-dimm
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报道双掺Er3+/Yb3+的Sr3Y2(BO3)4晶体的生长和光谱性能。
采用提拉法生长出尺寸为25mm×35mm双掺Yb3+和Er3+离子的Sr3Y2(BO3)4晶体,研究了Er3+/Yb3+∶Sr3Y2(BO3)4晶体的吸收光谱和荧光谱。
应用Judd-Ofelt(J-O)理论分析并计算了光谱参数,得到唯象参数Ω2=14.10×10-20cm2,Ω4=1.69×10-20cm2,Ω6=1.72×10-20cm2。
在Er3+/Yb3+Sr3Y2(BO3)4晶体中,Er3+离子在1534nm的发射截面为8.24×10-21cm2,Er3+(4I13/2→4I15/2
2023/10/5 9:42:47 716KB 光谱分析 激光材料 提拉法 Er3+/Yb3+
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从集成图像显示时再现的空间光学分布着手,研究了微透镜参数、记录/显示平面分辨率和成像系统空间分辨率的关系。
研究结果表明成像系统的空间分辨率与微透镜的孔径和焦距大小有关。
采用较小尺寸的微透镜,有助于提高成像系统的空间分辨率,但对记录/显示平面分辨率的要求随微透镜尺寸的减小以及物点深度的增加而提高。
研究结果可用于集成成像系统的优化设计。
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从理论上推导了数字图像相关(DIC)方法中应变精度的影响因素,指出应变计算精度会随着窗口尺寸的变小而下降。
为了提高图像有效分辨率,针对细长平面试件提出了一种二维多相机全场DIC方法。
该方法根据特征点检测及匹配算法定位特征点对的亚像素位置,通过DIC方法对特征点对进行高精度配准,利用发展的逐步优化单应矩阵方法求解图像变换关系,得到变形前后的无缝拼接图像。
分别实施了纯平移和橡胶梁三点弯两组实验。
在纯平移实验中,该方法计算得到的应变均值误差及均方根误差均在50με以内,验证了该方法的有效性;采用橡胶梁三点弯实验对比该方法与三维多相机全场DIC方法,并基于实验结果对该方法的优点与缺点进行了分析。
2023/10/1 21:30:34 11.59MB 测量 二维数字 多相机 全场变形
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Comexpress技术载板设计指南。
comexpress是PICMG争对模块化计算机开发的标准,该设计指南详细介绍了comexpress模块的尺寸、信号定义以及设计参考图。
2023/9/30 7:48:41 2MB COMexpress 设计
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用衍射追迹实现衍射受限透镜成像。
复习菲涅尔衍射计算的SFFT算法,掌握用衍射追迹完成理想单透镜系统成像编程计算,体会和理解透镜尺寸大小对衍射受限系统成像质量的影响。
MATLAB代码
2023/9/25 1:02:52 22KB 衍射追记成像 MATLAB代码
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KT6368A芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片,蓝牙5.1版本。
芯片的亮点在超小尺寸,超级价格。
以及简单明了的透传和串口AT控制功能。
大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度和成本
2023/9/21 14:07:22 106KB KT6368A
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SOD系列元器件封装尺寸图,CAD三视图,封装名称,都很详细。
PCB工程师必备装备。
2023/9/18 19:53:31 303KB SOD 封装 尺寸 PCB封装
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GBT20234.2-2015充电新国标,电动汽车传导充电用连接装置,第二部分:交流充电接口1范围GB/T20234的本部分规定了电动汽车传导充电用交流接口的通用要求、功能定义、型式结构参数和尺寸。
本部分使用于电动汽车传导充电用的交流充电接口,其额定电压不超过440V(AC),频率50Hz,额定电流不超过63A(AC)。
2023/9/18 4:57:51 2.16MB GB T 20234.2-2015
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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