提出一种基于一维线衍射光栅的焦斑重构和远场测量新方法,从理论上分析了新方法在拓展测量仪器动态范围、提取远场焦斑高频旁瓣信息的有效性及方法的适用条件。
基于实验室现有的一套远场测量系统平台及自行设计的一维线衍射光栅,以远场环围能量(PIB)曲线作为检验新方法有效性的指标,通过数值仿真和实验相结合考察了新方法的有效性,并从准确测量远场焦斑质量的角度探讨了不同减阈值的去噪方式对焦斑重构结果的影响,对结果进行了分析讨论。
2024/5/13 7:22:39 3.26MB 光栅 线衍射光 远场焦斑 CCD相机
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运行后,点4个控制点,然后就可绘画出Bezier曲线,可通过4个控制点调整曲线。
MFC工程,工程下有使用说明
2024/5/10 1:45:22 40KB MFC Bezier曲线
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环境:QT5.4win7用的的库:qcustomplot此demo实现了动态实时曲线,静态曲线,和跟随鼠标获取polt线上的坐标值代码有点粗糙,不过功能实现了,供学习参考
2024/5/9 19:45:21 173KB qcustomplot Qt 动态实时曲线
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%用遗传算法进行简单函数的优化clearbn=22;%个体串长度inn=50;%初始种群大小gnmax=200;%最大代数pc=0.75;%交叉概率pm=0.05;%变异概率%产生初始种群s=round(rand(inn,bn));%计算适应度,返回适应度f和累积概率p[f,p]=objf(s);gn=1;whilegn<gnmax+1forj=1:2:inn%选择操作seln=sel(s,p);%交叉操作scro=cro(s,seln,pc);scnew(j,:)=scro(1,:);scnew(j+1,:)=scro(2,:);%变异操作smnew(j,:)=mut(scnew(j,:),pm);smnew(j+1,:)=mut(scnew(j+1,:),pm);ends=smnew;%产生了新的种群%计算新种群的适应度[f,p]=objf(s);%记录当前代最好和平均的适应度[fmax,nmax]=max(f);fmean=mean(f);ymax(gn)=fmax;ymean(gn)=fmean;%记录当前代的最佳个体x=n2to10(s(nmax,:));xx=-1.0+x*3/(power(2,bn)-1);xmax(gn)=xx;gn=gn+1endgn=gn-1;%绘制曲线subplot(2,1,1);plot(1:gn,[ymax;ymean]);title('历代适应度变化','fonts',10);legend('最大适应度','平均适应度');string1=['最终适应度',num2str(ymax(gn))];gtext(string1);subplot(2,1,2);plot(1:gn,xmax,'r-');legend('自变量');string2=['最终自变量',num2str(xmax(gn))];gtext(string2);
2024/5/9 7:19:44 106KB 遗传算法
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三次样条插值,拉格朗日插值,牛顿插值,B样条插值,cardinal样条插值。
使用Romberg积分求弧长,使用二分法在曲线上找特定弧长的点
2024/5/8 11:57:56 32.28MB 插值,弧长
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用delphiD10TChart画的曲线图,网上很多都只说了一些配置什么的,怎么配数据还真不多。
2024/5/8 11:13:35 7.29MB delphi D10 TChart 曲线图
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使用18个控制点绘制6组三次Bezier曲线鱼轮廓,可以通过调节控制点,控制鱼轮廓生成形状。
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本资源为GraphPadPrismv8.0.2.263[中文版\免安装],仅限用于学习交流。
严禁商用!!!GraphPadPrism是一款高效易用的科研绘图工具,它可以将科学图形、综合曲线拟合(非线性回归)、可理解的统计数据、数据组织结合在一起。
GraphPadPrism最初是为医学院校和制药公司的实验生物学家设计的,尤其是药理学和生理学的生物学家。
Prism现在被各种生物学家以及社会和物理科学家广泛使用。
超过110个国家的超过20万名科学家依靠Prism来分析,绘制和展示他们的科学数据。
它也被本科生和研究生广泛使用。
2024/5/7 3:47:58 52.54MB GraphPad Prism 中文版 免安装
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不同温度和光照强度下的光伏阵列输出特性曲线,包括P-V和I-V特性曲线,运行即可看到曲线,建议使用2010b及以上版本运行
2024/5/6 15:33:28 24KB 光伏阵列 输出特性曲线
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试建立一个2DPSK频带传输模型,产生一段随机的二进制非归零码的基带信号,对其进行2DPSK调制后再送入加性高斯白噪声(AWGN)信道传输,在接收端对其进行2DPSK解调以恢复原信号,观察还原是否成功,改变AWGN信道的信噪比,计算传输前后的误码率,绘制信噪比-误码率曲线,并与理论曲线比较进行说明。
另外,对发送信号和接收信号的功率谱进行估计。
2024/5/6 10:14:08 639KB SIMULINK仿真2DPSK通信过程
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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