stm32下模拟iic驱动bh1750光强检测传感器驱动下载。
2023/9/23 0:58:11 4.82MB bh1750 iic stm32
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提出了一种利用相干合成线阵高斯光束扫描识别漫反射背景中的猫眼目标的新方法。
建立了线阵高斯光束的相干合成数学模型,利用Collins衍射积分公式以及将硬边光阑窗口函数分解为有限个复高斯函数之和的方法,推导了相干合成线阵高斯光束通过猫眼目标和朗伯漫反射体反射后的解析光强分布公式。
通过数值计算分析了目标尺寸、光束线阵数对反射光时间分布特性的影响。
结果表明,朗伯漫反射体的反射光时间分布不具有周期特征,其尺寸越大,时间分布展宽越大;
猫眼目标的反射光时间分布周期特征与目标处的光强纵向分布周期特征相似,其口径越大,丢失的频率特征越多。
基于该方法可以有效地从复杂漫反射背景中快速识别出猫眼目标,并估计出漫反射体或猫眼目标的尺寸大小。
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针对传统的二次混频式激光测距仪鉴相精度不高,难于消除系统误差等问题,提出了正交混频相位激光测距法,利用成熟的正交调制技术进行激光光强的幅度调制,提高了基于二次混频原理的激光测距仪的鉴相精度,并且通过改变低频信号相位来获得两个相对很小的频差,易于消除系统附加相移,大大简化了二次混频式激光测距仪的硬件设计。
详细阐述了基于正交混频相位测距方法的激光测距原型机设计要点。
系统原型机设计方案采用了集成度很高的正交调制芯片完成,结构紧凑没有冗余元件。
原型机实验精度达到±1.52mm,在62.5MHz频点下测相精度达到0.042°,并且可以很方便地通过加入多频调制的方法大大提高测量距离,是采用二次混频法进行相位激光测距的优秀解决方案。
2023/7/3 2:43:17 2.78MB 测量 激光测距 正交混频 相位测量
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都是从网上花积分找的资料,51法度圭表标准,手册,法度圭表标准也有多少套,使用阐发。


2023/4/19 6:24:34 2.9MB GY2561 TSL256
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本文方案了一套基于51单片机抑制的智能家居体系。
本体系能够对于外界温度举行丈量、高温掀开电扇,并且依据室内暗中强度抑制灯泡以及窗帘,光强时,窗帘封锁;光弱时,自动掀开灯泡对于室内举行补光。
并且具备键盘抑制、GSM报警抑制以及1602液晶屏展现,温度设定等成果。
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情景监测节点单片机搜个人系付与STM32F103单片机实时收集DHT十一、BH1750传感器患上到温度湿度光强。
并经由DL-LN33收集模块发给收集上主机,主机为PC机,主机开代码详见情景监测管控软件。
2023/4/2 19:32:16 8.76MB STM32F103 DHT11 BH1750 DL-LN33
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为了抑制现有平行分束偏光镜剪切差较小且不可调谐的缺陷,拓宽平行分束偏光镜的使用规模,付与冰洲石晶体以及两块间距可调的三角形玻璃棱镜,制作出造价相对于低廉、剪切差大规模内可调谐、且具备良好的分束比以及透射比的复合式剪切差可调谐平行分束偏光镜。
从实际上阐发了该复合式棱镜的剪切差可调谐规模、e光以及o光的分束等到未镀增透膜的情景下总的透射比随复合式棱镜中玻璃棱镜的结构角及两块玻璃棱镜的间距等结构参数的变更,并给出了仿真盘算下场。
依据该下场方案了试验样品,剪切差在1.4~50.2妹妹规模内可调谐,e光以及o光的光强分束比优于1.1,且在未镀增透膜的情景下总的透射比大于80%。
2023/3/29 7:30:58 2.04MB 几何光学 偏光棱镜 剪切差 平行分束
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提出了行使光纤倏逝波传感器经由光排汇方式来丈量磁场强度的新方式。
将磁流体与通讯誉尺度单模光纤部份侵蚀到濒临芯层后放入待测磁场中,当以光排汇峰值为探测光波永劫,光纤大概的倏逝波会受到磁场变更的影响,经由丈量光纤输入光强来盘算磁场强度的变更。
试验下场评释,磁场强度在40~110mT规模内,透射光强度与磁场强度类似成线性关连,对于长度15cm、直径分别为50μm以及35μm的侵蚀光纤其丈量敏捷度分别为0.0019μW/mT以及0.02μW/mT。
钻研下场对于光纤磁场传感器的抗干扰以及易于实现有弥留指点意思。
2023/3/28 0:05:28 1.64MB 光纤光学 磁场传感 倏逝波 磁流体
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本文提出了用两个孔径(单环和双环孔径)安装进行激光散斑干涉照相的方法,得到了光强分布比较均匀的衍射晕和较好的杨氏条纹照片.
2023/3/14 21:21:26 2.98MB 论文
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用matlab编写的自在空间高斯光束传输表达式,并绘制焦点附近的光强分布图Gauss_Paraxial.m
2023/3/7 22:56:19 1KB 激光应用
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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