报道了一种L波段的高功率亚皮秒掺铒光纤激光器。
在全光纤环形腔内熔接2个偏振控制器(PC)和偏振相关的光隔离器(ISO),基于非线性偏振旋转锁模原理实现了全光纤结构锁模激光脉冲输出。
输出激光的中心波长为1603nm,脉冲重复频率为37.8MHz,单脉冲能量为4nJ,平均输出激光功率为152mW。
对此全光纤锁模激光器进行合理的色散控制,可得到脉冲宽度为370fs的锁模激光输出。
实验中使用高掺杂浓度的掺铒光纤,有效减少了其使用长度,提高了抽运转换效率,实现了结构简单紧凑、性能稳定可靠的L波段亚皮秒光纤激光器。
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图像的质量评价,平均梯度,边缘强度,信息熵以及方差
2023/9/5 6:29:15 2KB 图像融合的评价指标
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根据音乐简谱和十二平均律计算出每个乐音的频率,在这之后需要确定每个乐音的持续时间。
(每小节有两拍,一拍的时间是0.5s)在MATLAB中表示乐音所用的抽样频率为fs=8000Hz,抽样点数的多少就可表示出每个乐音的持续时间的长短。
2023/9/3 17:43:35 4KB 音乐合成器
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FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流模式控制LED驱动器IC模式。
FP7125不会产生峰均误差,因此可以大大提高精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高压侧电流感应。
输出LED电流精度为±3%。
FP7125可以由8.0-100V电源供电。
提供PWM和线性调光输入接受外部控制TTL兼容信号。
输出电流可以通过一个内部250mV基准。
2023/9/3 15:22:13 496KB hyperledger
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基于复杂网络理论知识研究了无标度网络的构造算法,并在原有的BA无标度网络模型的基础上,通过加入内部边和重连边机制使该网络模型不但具有无标度特性而且具有现实社会网络的小世界特性,同时给网络的节点加入初始引力,得出了一种改进的无标度网络模型。
最后,不仅从理论上通过平均场方法验证了改进模型,而且通过数据仿真验证该模型。
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1.问题描述:针对某集合中的“人名”设计并实现一个哈希表。
任务要求:针对姓名信息进行初始化哈希表,可以进行显示哈希表,查找元素。
设计思想:哈希函数用除留余数法构造,用线性探测再散列处理冲突。
设人名为中国人姓名的汉语拼音的形式,有30个待入的人名,取平均查找长度的上限为2。
哈希表函数用除留余数法构造,用伪随机探测再散列法处理冲突。
2023/8/29 17:18:40 457KB 数据结构 姓名哈希表 C语言
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CA_CFARGO_CFAR SO_CFAR,均值类cfar检测程序
2023/8/27 17:36:13 72KB matlab 君之类CFAR CFAR
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将用户评分和用户属性(性别、年龄等)加权混合推荐1、解压下载的CollaborativeFilteringBasedUserAndGener压缩文件2、操作系统中需装javajdk1.7或者以上版本3、点击start.bat,在运行过程中,会输出评分时间,然后输出用户id进行推荐,同时会输出平均绝对误差MAE4、数据集movielens
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内含源码(有详细注释)以及最后的实验报告成品程序说明:编写的是一个菜单驱动的学生成绩管理系统。
•能输入并显示n个学生的m门考试科目的成绩,总分和平均分。
•能按总分高低进行排序•任意输入一个学号,能显示学生的姓名,各门功课的成绩•在使用过程中,用户如有计算特定成绩的需要,程序中附有简易计算器可以使用
2023/8/26 0:34:12 54KB C 详细注释 源码 DEVC++
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提出了基于主振荡功率放大(MOPA)结构的皮秒光纤激光系统。
该系统将重复频率为29.87MHz的半导体可饱和吸收镜被动锁模光纤激光器作为种子源。
采用预放系统并结合声光调制器将种子源的重复频率降至574kHz。
MOPA结构基于棒状光子晶体光纤(PCF),利用PCF大模场、高增益的特点直接对脉冲宽度为30ps的脉冲进行放大,有效抑制了自相位调制效应引起的光谱展宽。
研究结果表明,所提系统的5dB光谱线宽与光脉冲峰值功率成比例,该系统最终输出了近衍射极限、峰值功率为3.4MW的皮秒脉冲(输出功率为20W时,光束质量因子M2=1.01),最高平均输出功率为21.86W,脉冲宽度为11.1ps,中心波长为1030.74nm,5dB光谱线宽为1.75nm。
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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