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二级分类:
锑化镓基量子阱2μm大功率激光器
使用固态源MBE系统进行锑化镓基量子阱激光器结构的外延生长,通过优化稳定生长条件,结合标准宽条形激光器制备工艺,获得了在15℃工作温度下823mW的连续光输出,注入电流0.5A时,峰值波长为1.98μm。
在1000Hz,5%占空比的脉冲工作模式下,最大脉冲功率达到1.868W。
2.16MB
激光器
中红外
大功率
光电对抗
1
基于LabVIEW虚拟电压表的设计
分析了传统的峰值电压表、平均值电压表和有效值电压表的电路组成和使用的不方便性,提出了采用虚拟仪器同时实现3种示值电压表的方案.描述了虚拟仪器软件平台LabVIEW的特点,对基于LabVIEW的虚拟电压表的设计和实现进行了详细讨论,并对设计的虚拟电压表运行结果进行分析,验证虚拟电压表设计方法的正确性.
2025/1/26 19:44:03
201KB
labview
虚拟电压表
1
峰值检波电路的仿真与实现与分析(效果明显)
峰值检波电路的仿真与实现与分析(效果明显)
2025/1/26 17:35:24
2.25MB
仿真图及分析
1
6G移动通信网络:愿景、挑战与关键技术-中兴通讯.pdf
未来6G愿景:“智慧连接”、“深度连接”、“全息连接”和“泛在连接”,而这四个关键词共同构成“一念天地,万物随心”的6G总体愿景。
分析了实现6G愿景所面临的技术需求与挑战,包括峰值吞吐量、更高能效、随时随地的连接、全新理论与技术以及一些非技术性因素的挑战。
然后分类罗列并探讨了6G潜在关键技术:(1)新频谱通信技术,包括太赫兹通信和可见光通信;
(2)基础性技术,包括稀疏理论(压缩感知)、全新信道编码、大规模天线及灵活频谱使用;
(3)专有技术特性,包括空天地海一体化通信和无线触觉网络。
2025/1/20 15:14:49
961KB
6G
通信技术
关键技术
一念天地
1
FSK调制解调系统在matlab下的仿真实现
本文对数字调制中的2FSK采用matlab进行了仿真实验,代码中没有加入噪声,采用相干解调的解调方式。
(一)、代码的流程如下:(1)、设置载波频率,码元频率(本文中即比特率)和采样率;
(2)、产生2FSK信号;
(3)、信号分别经过两个带通滤波器后得到band_passed_sig1和band_passed_sig2;
(4)、对band_passed_sig1和band_passed_sig2分别进行相干解调,再分别进行低通滤波得到lower_sig1和lower_sig2;
(5)、对lower_sig1和lower_sig2进行抽样判决得到输出信号;
(6)、统计无码率;
(二)、2FSK进行matlab仿真的疑难点:(1)、相干解调采用的“同频同相的载波”的获取。
由于信号经过带通滤波器之后(本文采用的是FIR线性相位数字滤波器)会出现相移,所以不能直接用调制时候的载波信号与此时的band_passed_sig1信号相乘来相干解调,此时用来相干解调的载波应该与经过滤波器之后出现相移的“载波”信号同频同相,本文代码中直接采用band_passed_sig1.*band_passed_sig1的方式进行相干解调,这点需要读者细心斟酌一下(其实不难理解的)。
(2)、抽样判决的判决时刻选择。
据笔者观察,经过低通滤波器之后得到的信号会出现时移(延时)的情况,建议读者可以先设置10个码元个数,观察一下低通滤波器的输出波形,然后再选择波形峰值时刻作为抽样判决时刻。
本文的代码中是采用每一个码元的结束时刻作为抽样判决时刻,这是笔者通过观察低通滤波器的输出波形后得到的,不具有通用性。
时移的原因,笔者觉得是因为FIR数字滤波器的线性相位所导致的,但是怎么个时移法,笔者目前还没有弄明白(数字信号处理学的不够好),还有待探究。
2024/12/27 13:52:15
2KB
FSK
matlab
1
XeCl激光泵浦高压氢的衍射极限SRS斯托克斯光输出
利用XeCl准分子激光在高压氢中产生受激喇曼散射获得峰值功率为0.2MW、衍射极限发射角的一阶(353nm)斯托克斯输出,井研究了泵浦激光发散角对受激喇曼散射转换效率的影响.
2024/12/24 20:16:06
3.59MB
受激喇曼
衍射极限
Stimulate
diffracti
1
峰值法模态参数识别
本程序基于PeakPicking峰值法拾取结构振动响应中的自振频率。
2024/12/16 12:46:11
1KB
峰值法
模态参数识别
频率识别
自由振动
1
计步器加速度计三轴数据峰值检测算法
matlab程序,用于检测用于计步器的三轴加速度计的三轴数据中的所有峰值和谷值,可以利用这些峰值或者谷值进行下一步的检测计算。
2024/12/2 6:51:43
2KB
PEDOMETER
1
基于Labview的虚拟示波器设计
基于Labview的虚拟示波器设计1.技术指标 能实现2个波形的分别输入及比较,可以简单的控制示波器输出的波形,例如可以对波形进行幅度和频率的调制,可以控制波形上下移动以及对波形的峰峰值进行测量。
2.设计方案本设计采用LabVIEW软件进行制作,LabVIEW程序又称虚拟仪器,即VI,其外观和操作类似于真实的物理仪器(如示波器和万用表)。
LabVIEW拥有一整套工具用于采集、分析、显示和存储数据,以及解决用户编写代码过程中可能出现的问题。
LabVIEW提供众多输入控件和显示控件用于创建用户界面,即前面板。
输入控件指旋钮、按钮、转盘等输入装置。
显示控件指图形、指示灯等输出显示装置。
创建用户界面后,可添加各种VI和结构作为代码,从而控制前面板对象。
代码在程序框图中编写。
LabVIEW不仅可与数据采集、视觉、运动控制设备等硬件进行通信,还可与GPIB、PXI、VXI、RS232以及RS485等仪器通信。
在Labview软件中可以找到制作虚拟示波器的各种元件,通过控制信号的幅度和频率可以改变示波器中信号的幅值和频率,加上中继器和开关可以控制2个通道波形的显示以
2024/12/2 6:33:56
272KB
labview
1
数字语音处理之中心削波
语音基音检测前,对于因进行中心削波,消除共振峰的影响,使基音周期的峰值更尖锐,减少倍频半频等问题
2024/11/4 0:16:22
1KB
matlab
1
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钉钉无人值守自动打卡脚本 永不迟到的神器 安卓和苹果教程
New!
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
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