LensVIEW为搜集在美国以及日本专利局请求有案的光学设计的数据库
2019/10/26 1:50:20 5.3MB lens
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APDS9960是一款集成ALS、红外LED和接近检测器的光学模块和环境亮度感测(ALS,AmbientLightSensing)的环境亮度传感器,本文是将其驱动代码移植到STM32平台,stm32运用的stm32f103。
2017/8/16 9:56:09 3.78MB APDS9960
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通过聚合物纳米线拼接光学微纤维的普通方法
2017/7/11 3:38:04 367KB 研究论文
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来自国内某名牌高校的光学英语词汇课件,WORD格式,共43页,包含了光学专业常用的词语的英文翻译。
2020/10/11 4:07:58 240KB 光学 专业词汇 中英对照 翻译
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冠状动脉支架置入已经成为冠状动脉粥样硬化性心脏病的重要治疗手段。
药物洗脱冠状动脉支架断裂(CSF)的识别与检测是目前的难点问题。
血管内光学相干层析成像(IVOCT)系统以其极高的成像分辨率在CSF识别与检测方面具有独特优势。
本文提出了一种在IVOCT中对冠状动脉支架精准重建的方法。
该方法利用金属支架具有成像阴影这一特征,在血管边界分割后,将支架及其一定深度阴影的强度值进行累加生成一维数组,然后将一维数组按照回撤次序排列构成支架展开图像。
与三维成像、纵切图像等支架重建方法相比,所提方法不仅可以保持支架的整体结构,而且避免了对操作人员空间想象力的要求。
本文利用所提重建方法定量识别和分析了CSF,该方法可针对不同的支架结构选择不同的IVOCT成像参数。
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本书的第1章和第2章介绍了数字图像处理的基本概念和技术,后续几章介绍了数字图像处理和计算机视觉领域的几个应用实例,包括指纹识别系统、数字水印技术、条形码技术、印鉴鉴定系统、光学字符识别技术以及基于视觉的手势识别系统。
本书的最大特色在于,对识别技术中的大多数问题,不仅给出了关于算法的详细介绍,还给出了基于C/VisualC++6.0的实现代码,具有一定的扩展性。
有的实例还给出了不同方法的实现过程,以供读者选择。
本书可作为读者学习数字图像处理的教程,也可作为毕业设计或工程开发的参考书本书系统地介绍了图像处理与识别的基本原理、典型方法和实用技术。
全书共分12章,第1章~第6章是图像处理与识别的基础内容,包括图像科学综述、MATLAB语言图像编程、图像增强、图像分割、图像特征提取和图像识别;
第7章~第10章是图像处理与识别的工程实例,涵盖了医学图像处理、文字识别和自导引小车路径识别等应用实例,并结合理论算法,提供了大量MATLAB代码程序,以协助读者掌握如何使用MATLAB语言快速进行算法的仿真、调试和估计等方法。
第11章~第12章,是两个综合性较强的实例,分别是VisualC++实现的基于神经网络的文字识别系统和车牌定位系统。
2017/6/11 23:16:37 8.18MB Visual C++
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事实证明,激光特别适用于液流测量,因为激光能在无需接触的情况下完成测量。
七十年代后期一些研究中心有关无介入激光速度测定法的主要活动是激光多普勒风速测定法的研制和应用。
该技术需要窄而准直好的连续激光束,分束后使之相交,构成一个含有干涉条纹的小体积(一般为1mm3)。
“种子”(液流中的小粒子)散射光强以由测量体积中的条纹间隔(从几何光学计算出)和在条纹垂直方向上粒子速度分量(直接由调制频率确定)所确定的方式而波调制。
2015/3/13 8:41:38 2.12MB
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空间目标的光散射、光辐射特性除了与其背景环境、几何结构和表面材料等密切相关外,姿势变化对其光学特性也有一定的影响,这种影响在天基观测中尤为明显。
就姿势变化对空间目标可见光特性的影响进行了理论分析与建模研究,建立了姿势相关的空间目标可见光特性的理论模型。
结合具体的参数,对空间目标环境一号卫星和资源二号卫星在探测视点处的辐照度随姿势的变化进行了数值计算。
初步的研究结果表明,姿势变化对空间目标可见光特性的影响不可忽略。
建模结果可为空间目标的探测、识别提供理论依据。
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将物体做成完全透明的想法使科学家和一般公众发生兴味已有多年。
H.G.威尔斯著的“隐身人”是一部虚构的著作,但是作为故事基础的许多概念所根据的却是科学事实。
关于隐身人的透明性问题,从1880年期间伦敦皇家学会瑞利爵士的讲演中就可以直接得到许多解释。
在那里,瑞利首次作了减反射膜的实际表演。
但是瑞利的表演也是建立在约瑟夫·冯·夫朗和费原先的工作基础上的。
夫朗和费是第一个注意到把玻璃暴露于腐蚀性的酸后会使之变得更加透明的科学家。
2019/2/10 6:35:31 2.6MB
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Rsoft包括beamprop\Fullwave\GratingMOD等众多的子软件,可分别处理很多的集成光学类的成绩。
2016/7/25 18:28:08 40MB 光学仿真
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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