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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unity镜面反射材质,支持实时镜面反射,恍惚反射,高光,法线,光泽度,反射强度等参数。
手机可支持。
2022/9/7 2:17:02 5KB unityshader 反射 实时
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大型激光装置中的参数诊断系统需要使用缩束系统,将被测脉冲转换为小口径光束,以匹配相应的参数测量仪器。
由于超短脉冲具有较宽的光谱,因而在实际使用中会产生色散,从而影响参数测量结果的准确性。
分析了缩束系统的光学特性,以及取样镜产生的群速度色散(GVD),为诊断系统的设计提供依据。
分析结果表明,带楔角的取样反射镜与后续光路中使用楔形真空窗口构成了一对棱镜,产生负的群速度色散。
其数值与楔角的大小、传输距离成正相关。
对于脉冲宽度大于50fs的超短脉冲,可以认为其脉冲宽度没有发生变化。
这样就可以知道该参数诊断系统的工作范围。
2022/9/5 6:20:13 651KB 测量 超短脉冲 参数诊断 群速度色
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电子工业出版社,2005.2.第1章合成孔径雷达图像的物理基础;
第2章合成孔径雷达的原理;
第3章星载合成孔径雷达系统;
第4章合成孔径雷达图像;
第5章相关斑的模型;
第6章反射系数的估计与SAR图像滤波;
第7章SAR图像分类;
第8章点、边缘和线的检测;
第9章雷达几何与地形几何;
第10章雷达立体测量;
第11章雷达斜坡测量;
第12章雷达干涉测量;
第13章条纹的展开;
第14章雷达海洋探测;
2022/9/5 5:19:33 49.71MB SAR 合成孔径雷达 图像处理
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java深度历险InfoQ中文站出品,包含java底层,IO,反射,JVM,ClassLoader....
2022/9/4 23:46:39 4.01MB java javaSE
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利用宽带保偏光纤光栅(PFBG)、普通有源光纤和窄带普通光纤光栅构成独立的谐振腔,且窄带普通光纤光栅的中心波长分别与保偏光纤光栅的一个反射峰波长对准,可以输出波动的双波长/单波长的单偏振激光。
利用这一思想,制成了基于非保偏有源掺杂光纤的单偏振双波长光纤激光器。
实验结果表明,双波长同时激射时的激光消光比为46.7dB,单波长激光的消光比为59.6dB,滤波出单波长测量其偏振度为98.5%。
这种激光器在微波光子领域可用于在光域产生微波。
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本文报道了太赫兹地区的一种多频带超材料(MM)吸收器的设计。
理论和模拟结果表明,该吸收器在1.69、2.76、3.41和5.06THz处具有四个明显而强的吸收点,这与某些爆炸性材料的“指纹”一致。
检索到的材料参数表明,可以将MM的阻抗调整为近似婚配自由空间的阻抗,以最小化吸收频率处的反射率,并且在吸收频率处存在大功率损耗。
功率损耗的分布表明,吸收器是出色的电磁波收集器:首先在特定的特定位置捕获并增强波,然后将其吸收。
这种多频带吸收器可用于爆炸物检测和材料表征。
2022/9/2 22:24:29 1.15MB multiband; terahertz; electromagnetic resonance;
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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