反射之操作Field成员变量类以及反射受权.md
2016/7/4 5:28:39 4KB Java
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该对象类下载后拷贝到你要用的包,只需该包名即可
2020/3/9 11:04:18 7KB 反射工具类
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绝对完全的玻璃反光和镜面反射效果shader
2016/5/11 17:45:48 5KB unity3D
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在这封信中,我们提出了逆向反射超表面的设计,以增强斜入射下的反向散射。
通过沿表面进行反射相位分布设计,可以生成等效波矢量,其幅度为平行分量k||的两倍,但方向相反。
入射波的波矢k0的关系。
由于这种人造的平行波矢量,反射波的主瓣可以向后重新定向。
例如,我们演示了在斜入射=20的情况下可以有效工作的X波段逆向反射。
金属表面。
改进的金属方环结构用于在斜入射下获得所需的相位分布。
通过相位梯度设计,超导体表面可以在横向电极化下在9.8GHz向后反射入射波。
制作并测量了原型。
仿真和实验结果均验证了超颖表面的良好回射功能。
2019/3/24 5:55:02 2.5MB 研究论文
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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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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