本文提出用同轴不共焦抛物面——双曲面掠射系统,代替现在流行的同轴共焦系统。
利用不共焦引入预定量的球差,可以抵消一部分轴外球差。
与Wolter-I型(象面离焦)相比较,在0~15弧分视场内象质有显著改善,在15~20弧分视场象质相同。
指出用MTF评价,可以比用线扩散函数或均方根弥散圆(rms)更准确地评价这类系统的象质。
本文还讨论了光阑设置及望远镜口径尺寸公差计算方法。
把口径误差表示为焦点与端面的相对位移,可以定量计算口径误差对象质的影响。
计算结果与国外已发表的数据基本符合。
镜面口径差的公差与圆度公差比口径公差的要求严格一个数量级以上,抛物面比双曲面的口径差的公差严格4~5倍。
2023/8/7 17:21:25 6.57MB 论文
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采用熔盐法分别采用KCl,K2SO4,K2CO3或KNO3为熔融盐和Nb2O5反应,900℃下反应2h合成了铌酸钾晶体。
研究了熔融盐的种类对产物组成、形貌和光学性能的影响。
X射线衍射检测结果表明分别采用KCl和K2SO4为熔融盐时的产物为KNb3O8,而采用K2CO3和KNO3为熔融盐时得到的产物为K3NbO4。
电子扫描显微镜检测结果表明采用KCl为熔融盐时产物为0.2~0.5μm宽,1~10μm长的棒状结构,采用K2SO4为熔融盐时,产物为0.2~1μm宽,1~25μm长的棒状结构。
采用K2CO3为熔融盐时,产物不是棒状结构,而是不规则颗粒状结构。
采用KNO3为熔融盐时,产物为0.2~1μm宽的棒状结构,长度为0.5~4μm,部分棒连接在一起。
荧光光谱研究表明,以K2SO4,K2CO3和KNO3为熔融盐制备的样品具有非常相似的荧光光谱,以KCl,K2SO4和K2CO3为熔融盐制备的样品具有较好的荧光性。
2023/7/15 20:22:24 1.6MB 光学材料 铌酸钾 熔盐法 optical
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WinForm雷达图源码功能介绍:使用winform制作的雷达图,类似游戏里的角色属性效果图片数据映射,最小数值映射在圆心,最大数值映射在射线终点。
这样,所有的数据就都可以用这张图来记录了代码里面有详细注释,学习雷达图制作的可以参考,学习。
注意:开发环境为VisualStudio2008
2023/7/10 17:33:32 41KB C#
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基于Java的地震数据处理软件:VTI介质有限差分正演模拟,射线追踪,画图等模块
2023/7/3 0:40:57 9.1MB seismic 有限差分 射线追踪
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采用激光熔覆技术在45#钢表面分别制备了Ni60A涂层及SiC/Ni60A复合涂层。
采用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)和X射线衍射(XRD)仪对涂层进行了显微组织和物相分析,并测试了熔覆层的显微硬度和耐冲蚀磨损性能。
结果表明,在激光作用下,SiC由于具有较小的生成热容易溶解在合金涂层中。
熔覆层的物相主要由γ(Ni-Cr-Fe)固溶体及Fe7C3,Fe0.79C0.12Si0.09等化合物组成。
在固溶强化、第二相强化及细晶强化的共同作用下,SiC/Ni60A涂层的抗冲蚀性能显著提高,涂层的显微硬度也明显增加。
2023/6/7 18:40:39 874KB 激光技术 激光熔覆 SiC/Ni基
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一:语言:C#二:波及到的成果:1.配角,上下左右挪动2.配角,枚举炸弹3.炸弹能够废弃某些砖块,朋友4.经由射线检测,实现朋友随机行为能够先去我的CSDN博客看该名目介绍,再遴选能否下载。
https://blog.csdn.net/qq_39225721/article/details/80518796
2023/4/26 4:26:14 16.86MB Unity2D 小游戏 C# QQ堂
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弹性波CT本领射线追踪及反演成像的一个文档,射线追踪的最优路途算法写的比力详尽。
2023/4/21 12:16:31 390KB 弹性波CT 射线追踪
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㈢多边形罕用算法模块1.分辨多边形能否约莫多边形82.查验多边形顶点的凸凹性93.分辨多边形能否凸多边形94.求多边形面积95.分辨多边形顶点的枚举倾向,方式一106.分辨多边形顶点的枚举倾向,方式二107.射线法分辨点能否在多边形内108.分辨点能否在凸多边形内119.探究点集的graham算法1210.探究点集凸包的卷包裹法1311.分辨线段能否在多边形内1412.求约莫多边形的重心1513.求凸多边形的重心1714.求未必在给定多边形内的一个点1715.求从多边形外一点动身到该多边形的切线1816.分辨多边形的核能否存在19
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大气波导环境下的射线追踪法,其中包含波导类型的小法式
2023/3/4 5:07:41 3KB MATALB
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matlab编写的,计较射线穿过网格的一系列坐标,对于射线追踪以及射线与坐标网格求交点!!!
2023/2/15 11:22:16 804B 射线 网格 交点坐标坐标
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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