水分子对2mm波段的红外激光有很强的吸收,中心波长为2.0mm的连续铥(Tm)激光器非常适合应用在生物组织切割和疼痛神经刺激研究领域。
这个波段的激光对皮肤组织的穿透深度浅,在普通石英光纤中有良好的传输特性,而且对人眼安全。
引见了中心波长为2mm的连续Tm激光器工作原理,分析了皮肤组织的光热数学模型;将2mmTm激光器与传统的激光器进行对比,论述了其在外科手术临床、疼痛神经刺激研究领域的广阔前景。
2016/11/5 15:30:05 706KB 2 mm Tm激 组织切割
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Kumoclient该项目是通过。

概述这是控制三菱热泵的网络客户端。
三菱提供的KumoCloud应用程序运转缓慢,仅适用于iO和Android设备。
依存关系取决于项目中的API网关。
(当前,这取决于我对该项目的fork中的错误修复)。
在开发模式下,它期望API服务器在端口18084上运转,并对此进行代理。
部署后,它只希望将API映射到同一服务器中,即可通过相对链接进行调用。
设计目标设计客户时,我想到了以下目标:保持简单-仅显示我们实际使用的选项。
尽量减少互动-我想通过单击2次来关闭房屋中的所有单元。
不安全-仅在内部的内部网络上可用:请勿为外部使用而安全。
在移动和桌面设备上工作。
2021/2/20 23:56:16 236KB react smarthome thermostat smart-home
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使用6块盘做raid5
2015/11/23 2:23:40 1KB raid
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采用准分子激光对SiC陶瓷表面进行了不同脉冲数、不同单脉冲能量和不同反复频率的辐照实验,获得了SiC陶瓷的辐照损伤二维和三维表面形貌,并分析了微观作用机制。
结果表明,193nm准分子激光辐照SiC陶瓷时既产生光热作用又产生光化学作用,其中光热作用占主导;SiC表面损伤的宏观形貌与激光辐照参数相关,辐照脉冲数增加或单脉冲能量增加均会加重辐照损伤,增大激光反复频率会导致辐照损伤深度略微下降。
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采用准分子激光对SiC陶瓷表面进行了不同脉冲数、不同单脉冲能量和不同反复频率的辐照实验,获得了SiC陶瓷的辐照损伤二维和三维表面形貌,并分析了微观作用机制。
结果表明,193nm准分子激光辐照SiC陶瓷时既产生光热作用又产生光化学作用,其中光热作用占主导;SiC表面损伤的宏观形貌与激光辐照参数相关,辐照脉冲数增加或单脉冲能量增加均会加重辐照损伤,增大激光反复频率会导致辐照损伤深度略微下降。
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ANSYS18.0热力学有限元分析从入门到通晓\n作者:贾长治,胡仁喜,康士廷编著\n出版发行:北京:机械工业出版社,2017.08\nISBN号:978-7-111-57223-7\n页数:414\n原书定价:79.00\n主题词:热力学-有限元分析-应用软件\n中图法分类号:O414.1-39(数理科学和化学->物理学->理论物理学->热力学与统计物理学)\n内容提要:本书也可作为大学本科生和研究生进行热分析的参考材料。
\n参考文献格式:贾长治,胡仁喜,康士廷编著.ANSYS18.0热力学有限元分析从入门到通晓[M].北京:机械工业出版社,2017.08.
2019/11/18 18:14:44 216.42MB 软件
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线性神经网络,BP神经网络,Hopfield神经网格,Elman神经网络,RBF神经网络;
在模型应用模块中实现了六种实际应用:RBF网络的船用柴油机毛病诊断,BP网络的齿轮箱毛病诊断,SOM网络的回热系统毛病诊断,BP网络的设备状态分类器,SOM网络的人口比例样本分类,SOM网络的土壤性状样本分类
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通过对器件应力(电应力、热应力)的降额标准的规定和在产品中的实际应用,从而达到降低器件失效率、提高器件使用寿命、增强对供方来料质量的顺应性,以及对产品设计容差的顺应性,进而最终达到提高产品可靠性水平的目的。
适当的器件应力降额不仅可以提高产品的可靠性,同时还有助于使产品寿命周期费用最低
2020/4/5 18:46:24 6.74MB 降额、冗余
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本文初次报道了在低于300℃的焦磷酸中制备质子交换LiTaO3光波导的方法。
通过测量有效扩散系数D给出D0=3.91×106μm2/h和激活能Ea=0.74eV;并测量了波导参数。
实验结果表明:只有非寻常折射率产生增量△n6,其中TM单模波导的传输损耗低达0.1dB/cm(633mm)。
发现,热退火处理后的波导表面非寻常折射率增大了。
2018/6/12 13:57:07 2.21MB 焦磷酸 LiTaO3质 Pyrophosp
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zookeeper-3.4.5-cdh5.10.0.tar.gz工具包用于支持hadoop的高可用热备经管
2019/1/2 6:26:20 29.6MB zookeeper
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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