单个铯原子被困在磁光阱(MOT)的远共振光学偶极阱(FORT)中,并使用电荷耦合器件(CCD)相机直接成像。
通过基于光子计数的HBT系统使用荧光,可以观察到二元单原子步骤和光子反聚束。
在FORT中平均原子停留时间约为9s。
为了减少检测过程中的背景噪声,我们使用了微弱的激光探针,该探针被调谐到D1线,以从垂直于大Kong径准直系统的方向照亮单个原子。
直接从单个原子的荧光获得二阶相干度g((2))(tau)=0.12+/-0.02,而无需扣除背景。
背景光已被抑制到每50毫秒10个计数,与报告的结果相比要低得多。
测得的g((2))(tau)与理论分析非常吻合。
该系统提供了一种简单有效的方法来操纵和测量单个中性原子,并开辟了创建高效受控单光子源的途径。
2024/4/22 6:07:56 713KB magneto-optical trap (MOT); far-off-resonance
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上述代码是有关匿名飞控代码解读配套的资源,链接如下https://blog.csdn.net/zhiyu_buliang/article/details/89045200希望能对大家有所帮助
2024/4/21 9:14:25 111.36MB 匿名代码 拓空者 代码解读 配套资源
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STM32F030单片机蓝牙风扇主控板AD硬件设计原理图+PCB+封装库+软件源码,采用2层板设计,板子大小为50x50mm,双面布局布线,主要器件为STM32F030F4P6(TSSOP20),直流驱动TB6612FNG,USB充电电路TP4057,升压电路SX1308,RT9193等。
包括完整无误的原理图PCB文件+软件工程源码,可以用Altium(AD)软件打开或修改,可作为你产品设计的参考。
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力控实例,典型工程,环保,四个工程,分享给大家,总共3个压缩文件
2024/4/19 19:07:49 14.31MB 力控实例,典型工程
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屌爆的纯HTML5拓扑图编辑器源代码,找了很久终于申请到,运行就是这个效果http://www.hightopo.com/blog/wp-content/uploads/2014/08/Screen-Shot-2014-08-12-at-8.57.11-PM.png可参考这篇博客http://www.cnblogs.com/xhload3d/p/3909026.html,好强大的HTML5拓扑图编辑器,不敢私有,0资源分分享给大家,我是做电力SCADA要编辑电力配网图的,但申请看描述该图形组件也能应用到电信、工控等其他需要图形可视化的领域,以前一直用C++做客户端,今天玩了下JavaScript发现真的很灵活,虽然我这菜鸟还得再适应适应这么灵活的js语法
2024/4/19 9:39:14 295KB HTML5 拓扑图 编辑器
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做的不太满意,但还是上传了,方便相关设计者使用,仅供参考,共3个文件,有一个是用Protel画的,需用它打开。
设计任务设定输入模拟量在0—5V范围内,按不同的数字键(0、1、2、3、4、5、6、7)依次采集0809相应数据通道的模拟量,并在LED数码管上显示出来。
设计要求1.画出连接线路图或功能模块引脚连接图,对工作原理及各芯片地址应有说明。
2.采用51系列单片机作主控制器,0809作A/D转换器,扩展接口至少应包括按键电路、显示电路、数据采集电路等,I/O口若不够用可采用8255芯片进行扩展。
3.采用3个共阴极型LED动态显示,显示按1位整数和2位小数的形式显示,小数点需显示出来。
4.进行程序设计,对各功能模块进行详细说明,画出主、子程序流程图,写出程序清单并加必要注释。
2024/4/19 8:03:08 252KB 数据采集 单片机 A/D转换
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大二所制渣作
2024/4/19 5:28:53 1.15MB 压控振荡器
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中文版的芯片手册,官方刚翻译不久,本人添加了所有书签,包含我的笔记注释,绝对可以成倍提高开发效率!
2024/4/18 1:18:29 2.81MB TMC5160 步进电机驱动芯片
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在相控阵天线设计中,增加阵元间距能提高天线分辨率,但天线波束会出现栅瓣,栅瓣多值性导致目标位置模糊,接收机错误跟踪。
因此,阵元间距的合理取值是相控阵天线设计的重要内容。
首先建立了阵列天线方向图函数模型,然后推导出矩形阵和三角阵栅瓣出现的位置及不出现栅瓣时阵元间距的取值范围,最后通过MATLAB仿真来验证结论的正确性。
2024/4/17 17:58:01 760KB 栅瓣
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报告围绕人工智能+金融行业的主要应用场景,通过梳理智能风控、智能理赔、智能客服等各领域的发展情况,从行业环境、技术特点、融资情况、产业链等维度入手,展现人工智能+金融行业的发展现状,并对未来行业发展趋势进行展望。
目录报告摘要1人工智能+金融行业概述1.1人工智能+金融行业概念界定1.2金融行业技术应用的发展历程1.3人工智能+金融行业驱动因素1.4人工智能+金融行业相关技术梳理1.5人工智能+金融行业核心技术梳理1.6人工智能+金融行业应用全景图1.7人工智能+金融行业图谱1.8人工智能+金融行业投融资情况1.9人工智能+金融行业商业逻辑解构2人工智能+金融行业应用场景2.1智能风控2.2智能支付2.3智能理赔2.4智能客服2.5智能营销2.6智能投研2.7智能投顾3人工智能+金融行业洞察与策略分析3.1人工智能+金融行业进入壁垒3.2技术提供方:挑战与应对措施3.3传统金融机构:挑战与应对措施3.4监管方:挑战与应对措施4人工智能+金融行业典型公司案例4.1蚂蚁金服4.2度小满金融4.3IBM4.4平安科技4.5同盾科技4.6云从科技4.7旷视科技4.8明略数据4.9文因互联5人工智能+金融行业趋势展望
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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