使用光学与光学方案底子-迟泽英陈文建编著西北大学出书社该书字迹极其明晰,驱散下载~
2023/3/27 11:41:42 61.59MB 应用光学 光学设计 迟泽英 东南大学
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行使若干光学原理,方案了一套使用于大功率CO2激光陶瓷烧结的均束装置。
付与光波导举行均束,分光镜举行分光,使患上此装置能够使用于陶瓷的双面烧结。
其中,光波导为长200妹妹,横截面为10妹妹×10妹妹的中空柱形。
付与两块呈未必夹角的平面镜组成份光镜。
经模拟,该装置均束下场精采,底子不受原始激光束光斑品质的影响。
用傅里叶光学对于光学体系举行阐发,谈判了削减光斑平均性的方式。
由于齐全元件都付与反射型,能量损失低,光路校对于便捷,适宜大功率CO2激光器使用申请。
2023/3/23 4:45:35 1.6MB 光学设计 激光均束 光波导 分光镜
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Ho3+∶ZnWO4是一种潜在的优异激光晶体,对于其光谱成果的钻研具备未必价钱。
付与引上法成长出光学品质的Ho3+∶ZnWO4单晶,测定了晶体的排汇光谱以及发射光谱,行使乍患上-奥菲而特(Judd-Ofelt)实际盘算出Ho3+离子在ZnWO4晶体中的强度参数Ω2=3.757×10-20cm2,Ω4=2.089×10-20cm2,Ω6=4.659×10-20cm2。
由此患上到5I7→5I8跃迁的辐射寿命以及发射截面积分别为17.08ms,0.667×10-18cm2;四能级跃迁体系5S2→5I7的发射截面积为1.200×10-18cm2,荧光分支比为0.3525。
从而提出5I7→5I8,5S2→5I7可作为暴发激光的跃迁通道举行激光试验。
2023/3/22 2:11:01 733KB 材料 激光晶体 光谱 乍得-奥菲
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暗电流在迷信级电荷耦合器件(CCD)长功夫曝光测试试验中是首要的噪声之一。
试验测试了暗电流信号平均计数随曝光功夫的变更关连,并经由盘算患上出-10℃以及-20℃下暗电流分别为2.43ADU/(s·pixel)以及0.4854ADU/(s·pixel),同时测试了暗电流随CCD制冷温度的变更特色,下场展现暗电流随温度相似指数函数方式变更。
由于CCD机械快门的功夫照料特色对于迷信级光学CCD的短时曝光计数的影响比力大,试验测试了CCD平均计数以及曝光功夫的关连,患上出试验所用的TEK512pixel×512pixelDBCCD的机械快门在18ms时能够残缺掀开。
2023/3/21 22:47:06 2.05MB 光学器件 科学级电 机械快门 暗电流
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离轴全息记录与再现。
复习衍射计算以及光学全息记录与再现原理,学习通过衍射计算完成光学离轴全息记录与再现过程仿真方法,理解第二代光学全息共轭像分离的条件,同时与通州全息作比较,留意观察再现像的特点。
MATLAB代码
2023/3/21 3:03:27 3.97MB 离轴全息
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为了探测敌方激光的来袭方向,开发了一种激光脉冲方向告警系统。
该系统由光学模块、信号处理模块和显示模块组成,其探测范围为水平方向0°~360°,垂直方向0°~90°,角度分辨率30°,识别出波长为0.85,1.06和1.54μm,脉宽不小于10ns的激光脉冲,探测功率密度下限为1mW/cm2,其探测概率达到98%以上,并可实时报警。
与同类安装比较,该系统角度分辨率进一步提高,探测功率下限满足了实际探测距离为5~10km的探测需求。
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COMSOL对光学MMI器件的仿真,LiNbO3材料,氛围包层,SiO2下包层,硅衬底,含有参数化仿真数据
2023/3/19 0:56:16 27.1MB COMSOL MMI
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基于特征像分析的光学镜头MTF测试方法的研讨
2023/3/17 3:08:50 1.14MB 成像 MTF
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matlab非线性光学图书中部分例子的源代码,供大家参考
2023/3/14 11:21:57 1.23MB matlab 非线性光学模拟
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:随着遥感图像分辨率的日益提高,遥感图像的尺寸和数据量也不断地增大,同时随着遥感应用的发展,对图像配准的功能也提出越来越高的要求,基于此,提出一种特征级高分辨率遥感图像快速自动配准方法。
首先,对图像进行Haar小波变换,基于小波变换后的近似图像进行配准以提高配准速度;
其次,根据不同的遥感图像来源使用不同的特征提取方法(光学图像使用Canny边缘提取算子,SAR图像使用Ratio Of Averages算子),并将线特征转化为点特征;
然后,依据特征点间最小角与次小角的角度之比小于某一阈值来确定初始匹配点对;
最后,利用改进的随机抽样一致性算法滤除错误匹配点对,并结合分块思想均匀选取匹配点
2023/3/12 6:32:02 11.58MB 图像处理
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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