以亚毫米尺度的铌镁酸铅钛酸铅(PMN-PT)通明陶瓷片为导波层制备了对称金属包覆波导,并利用自由空间耦合技术激发了波导中的超高阶导模。
根据衰减全反射(ATR)峰的移动,得到了在波导两侧所施加电压与光强反射率的关系,从而计算了PMN-PT通明陶瓷片的二次电光系数。
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基于时域反射仪(TDR)的电缆毛病定位的主要技术难点在于对​​飞行时间(TOF)的准确测量。
这种时间间隔的测量是通过一个数字计数器和一个参考时钟来实现的。
建立了理论分析,以证明通过对大量重复测量的计数结果求平均值,可以将分辨率提高到纳秒级。
微控制器用于产生重复的步进信号,以执行重复的测试。
8MHz时钟和8位数字计数器用于测量飞行时间。
实验结果表明,使用平均30,000次测量结果,计数器方法的定时分辨率提高到了纳秒级。
制造用于电缆毛病定位的便携式原型来验证这种配置。
测试结果表明,电缆毛病的位置误差小于0.1m。
2020/3/22 21:09:20 574KB 研究论文
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为了缓解各种宽带和窄带扰动引起的光束抖动,提高自由空间激光通信卫星平台捕获跟瞄(ATP)系统的瞄准精度,在传统的比例积分微分(PID)反馈算法基础上增加一套误差自顺应前馈控制算法构成误差自顺应前馈复合控制。
误差自顺应前馈复合控制结合了PID反馈算法和自顺应前馈算法的优点,能更好地抑制卫星终端精跟踪系统承受的扰动,而且具有不需要额外前馈传感器的优点,不增加系统硬件的复杂性和成本。
在实验室搭建了快速反射镜实验系统对这种复合控制算法进行了实验,实验结果表明,误差自顺应前馈复合控制算法相对于经典PID反馈算法精度提高了约5倍;
相对于自顺应前馈算法精度提高了约1倍。
误差自顺应前馈复合控制算法在不增加系统复杂性的同时能进一步缓解光束抖动,提高卫星平台ATP系统精度。
2016/8/1 20:33:13 2.93MB 光通信 误差自适 比例积分 快速反射
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OPenGL水波效果,有极点波动,反射折射,高光
2018/6/22 17:23:38 12.23MB OPenGL 水波 shader 源代码
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将物体做成完全透明的想法使科学家和一般公众发生兴味已有多年。
H.G.威尔斯著的“隐身人”是一部虚构的著作,但是作为故事基础的许多概念所根据的却是科学事实。
关于隐身人的透明性问题,从1880年期间伦敦皇家学会瑞利爵士的讲演中就可以直接得到许多解释。
在那里,瑞利首次作了减反射膜的实际表演。
但是瑞利的表演也是建立在约瑟夫·冯·夫朗和费原先的工作基础上的。
夫朗和费是第一个注意到把玻璃暴露于腐蚀性的酸后会使之变得更加透明的科学家。
2019/2/10 6:35:31 2.6MB
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使用光线光线算法实现的光线跟踪效果图有暗影和反射效果,采用Phong光照模型
2016/5/9 21:11:32 163KB 光线 跟踪
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理论推导了三角形角反射器、圆形角反射器、六边形角反射器能够正常工作的最大入射角;
推导出三类角反射器在不同入射条件下,无效反射面积的计算方法。
进一步分析了各类角反射器的最大入射角、无效反射面积,为合作目标角反射器阵列的设计、回波能量的计算和远场衍射光斑的研究等提供了理论依据。
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关于MATLAB中反射变换的代码,可以直接copy到MATLAB中运用。
很全面
2017/6/11 23:16:37 6KB MATLAB 反射变换
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解压密码:liushiquanwpfUI插件式开发框架。
使用.net4.0Framework,Telerik第三方控件开发,设计模式使用MVVM(使用的不正轨,见笑了),使用到反射、特性等。
使用配置文件可以配置UI插件、windows工具、插件方法的调用。
最近工作较忙,没有时间弄插件管理插件,但直接使用配置文件也可正常使用,相信直接用于项目开发也是可以的,使用到的知识还不少,希望对大家有用。
现有插件管理插件、日志插件、灵活换肤插件、windows工具计算器、记事本等插件,调用dll方法实现框架关闭等。
插件管理插件后面有时间再补完整,整个框架完成后,打算写下开发文章,公开和大家讨论下。
2021/10/27 16:33:41 4.18MB wpf ribbon UI插件 mvvm
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最新版本的gdal版本为(release-1700-x64-gdal-1-11-4-mapserver-6-4-3)下载后读取shp文件总是乱码,查看了无数大神的文章后发现处理方案,但是对于我们这样的小白来讲,涉及到了反射,指针一类的东西,该方案并不是很懂,看了还是不知道咋写c#版本的代码。


所以把处理好后的源码发上来,供我这种小白去学习!
2022/9/8 6:03:36 12KB gdal c# 中文乱码
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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