极致下料玻璃软件适用于玻璃切割优化、玻璃套料套裁、玻璃算料排料、玻璃切割、玻璃套尺、玻璃优化、钢化玻璃切割优化、钢化玻璃套料、钢化玻璃套裁、钢化玻璃排料、钢化玻璃排版、钢化玻璃算料、钢化玻璃套尺、中空玻璃套料、中空玻璃套裁、中空玻璃优化、中空玻璃排版优化、中空玻璃排料算料等等。
功能介绍  1、可自定义最小余料长度。
  2、可根据需要自由设置打印,一行打印1个图或者2个图等等。
  3、自由的套裁方案选择,以适应不同材质,不同生产工艺的需求。
  4、可将最省料的切割方案导出到Excel,有利于制作各种企业报表。
  5、可自定义优化速度,根据切割件数量,可以自行调整优化速度。
  6、支持多种规格原材,保证获得最佳切割方案。
  7、自带格式文件,可随时将数据保存,方便以后查看,双击软件保存的文件,自动打开,像Word保存的。
DOC文件一样。
  8、利用软件的余料匹配功能,能更科学的利用原材。
  9、板材版本可以自由放大缩小排版图,支持横向放大/缩小,纵向放大/缩小等。
  10、快捷的数据输入功能,只需从Excel复制粘贴即可完成数据的输入。
  11、可自定义刀口宽度。
2023/6/6 1:49:25 7.57MB 极致玻璃开料
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涵盖以下章节答案:第1章模拟电路设计绪论第2章MOS器件物理基础第3章单级放大器第4章差动放大器第5章无源与有源电流镜第6章放大器的频率特性第7章运算放大器第8章稳定性与频率补偿第9章带隙基准第10章开关电容电路导论第11章版图与封装
2023/6/4 7:55:30 14.9MB Razavi 模集 Cmos
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从理论上研究了增益辅助二维金属纳米粒子(NP)阵列中平面晶格等离激元(OLP)的共振放大。
由于角度相关的近场光学特性,可以通过调整入射光的角度来控制基于OLP的spaser的增益阈值。
事实证明,与活性等离子NP阵列相比,OLP的表面等离激元(SP)扩增阈值更低。
进行并排比较以不同入射角激发的ILP和OLP的电场定位和增强,以了解它们的不同打散性能。
结果还表明,NP阵列中晶格等离激元的增益阈值远低于单个NP中局部SP的增益阈值。
2023/6/2 12:32:26 1.75MB spaser; gain threshold; lattice
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现在很多高权重知名的网站平台是绝不允许大家放链接的,就连百度贴吧你也很难把链接放的上去,更不要说是你官网的域名等链接了。
而能直接让你放链接的网站普遍又都是权重为0或为1的小网站,放了也起不到多大的作用,所以很多人在做外链的时候绞尽脑汁也想不到有什么好的办法。
本文档主要就是为大家完全展示可以正规操作放外链的八种方法,将你的外链尽情的放大这些高权重的网站上吧,屡试不爽,关键是简单、免费、长时效。
2023/6/1 12:50:15 1.01MB 权重 外链 网络营销
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毕业设计①地图基本功能:地图缩放控件、地图类型控件(地图、卫星、地形、地球、夜景)、缩略图控件、比例尺控件、地图搜索控件②地图辅助功能:地图状态显示、信息浮窗(标注展示地域视频和文本信息)、放大镜功能、右键功能(放大、缩小、设置中心)、框选缩放功能③量测功能:多点测距、多边形测面积④查询功能:路径查询和地址查询,并显示详细信息⑤GPS导航⑥搜索功能:周边搜索,如学校、景点、酒店等⑦公交查询:公交线路显示、*公交站点查询⑧三维街景视图⑨专题信息:加载专题信息数据
2023/5/31 6:42:42 3.98MB WEBGIS Google Maps API
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1.[viewpager+photoview自带圆点支持放大缩小,仿微信朋友圈图片查看器](https://download.csdn.net/download/wxk105/9562369)资源名称:viewpager+photoview自带圆点支持放大缩小,仿微信朋友圈图片查看器资源介绍:viewpager+photoview自带圆点支持放大缩小,仿微信朋友圈图片查看器,自定义dialog,项目中很实用。
文件名称:picShow.zip文件大小:8.64MB2.[Android仿微信朋友圈图片查看效果Android仿微信朋友圈图片查看效果](https://download.csdn.net/download/u014608640/9917626)资源名称:Android仿微信朋友圈图片查看效果资源介绍:Android仿微信朋友圈图片查看效果文件名称:Android仿微信朋友圈图片查看.zip文件大小:1.82MB3.[通过PhotoView来实现微信朋友圈的图片预览效果](https://download.csdn.net/download/qq_28963915/9748176)资源名称:通过PhotoView来实现微信朋友圈的图片预览效果资源介绍:通过PhotoView来实现微信朋友圈的图片预览效果文件名称:DragPhotoView.zip文件大小:29.0MB
2023/5/29 22:19:51 37.77MB 仿微信朋友圈 photoview
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android图片点击一下就放大到全屏,再点一下就回到原界面
2023/5/13 3:41:39 1.82MB image scale
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CS83785E是一款两全12V适配器供电使用针对于单节锂电使用,带两种防破音方式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类平面声音频功率放大器。
2023/5/11 4:07:21 7.69MB cs83785
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民间原生的Scratch离线版字过小,还调解不了,对于孩子眼睛很欠好。
CSDN上字体放大版本收取积分过高,于是爽性自己入手,对于最新3.9版字体举行了放大调解,终于看起来舒适了。
自己没多少个积分,想下载资源甚是难题,只能赚点小分了。
2023/5/9 18:05:29 118.03MB Scratch3.9 字体放大版 ScratchDesktop
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第1章电磁实际1.0引言1.1复函数体系1.2电磁场能量以及功率的思考1.3各向同性介质中波的传布1.4晶体中波的传布——折射率椭球1.5琼斯盘算及其在双折射晶体光学体系中的使用1.6电磁波的衍射习题参考文献第2章光线以及光束的传布2.0引言2.1透镜波导2.2光线在反射镜面间的传布2.3在类透镜介质中的光线2.4平方律折射率介质中的平稳方程2.5平均介质中的高斯光束2.6在类透镜介质中的基模高斯光束——ABCD定律2.7在透镜波导中的高斯光束2.8在平均介质中的高斯光束高阶模2.9在平方律折射率变更的介质中的高斯光束的高阶模2.10光波在二次型增益漫衍介质中的传布2.11椭圆高斯光束2.12傍轴A,B,C,D体系的衍射积分习题参考文献第3章光束在光纤中的传输3.0引言3.1圆柱坐标系中的平稳方程3.2阶跃折射率圆波导3.3线偏振模3.4光纤中的光脉冲传输与脉冲展宽3.5群速率色散的赔偿3.6空间衍射与功夫色散的类比3.7硅光纤中的损耗习题参考文献第4章光学共振腔4.0引言4.1法布里珀罗尺度具4.2用作光谱阐发仪的法布里珀罗尺度具4.3球面镜光学共振腔4.4模的平稳性判据4.5狭义共振腔中的方式——自洽法4.6光共振腔中的共振频率4.7光学共振腔中的损耗4.8光学共振腔——衍射实际方式4.9模耦合习题参考文献第5章辐射以及原子体系的相互传染5.0引言5.1原子能级之间的盲目跃迁——平均增宽以及非平均增宽5.2受激跃迁5.3排汇以及放大5.4χ′(ν)的推导5.5χ(ν)的物理意思5.6平均激光介质中的增益饱以及5.7非平均激光介质中的增益饱以及习题参考文献第6章激光振荡实际及其在络续区以及脉冲区的抑制6.0引言6.1法布里珀罗激光器6.2振荡频率6.3三能级以及四能级激光器6.4激光振荡器的功率6.5激光振荡器的最佳输入耦合6.6多模激光振荡器以及锁模6.7在平均增宽激光体系中的锁模6.8脉冲宽度的丈量以及啁啾脉冲的收缩6.9巨脉冲(调Q)激光器6.10多普勒增宽气体激光器中的烧孔效应以及兰姆突出习题参考文献第7章一些特殊的激光器体系7.0引言7.1抽运与激光器功能7.2红宝石激光器7.3掺钕钇铝石榴石(Nd3+:YAG)激光器7.4掺钕玻璃激光器7.5氦氖(HeNe)激光器7.6二氧化碳激光器7.7氩离子(Ar+)激光器7.8激基份子激光器7.9有机染料激光器7.10气体激光器的低压操作7.11掺铒硅基激光器习题参考文献第8章二次谐波暴发与参变振荡8.0引言8.1非线性极化的物理来源8.2非线性介质中波传布的公式8.3光的二次谐波暴发8.4激光共振腔内的二次谐波暴发8.5二次谐波暴发的光子模子8.6参变放大8.7参变放大的相位匹配8.8参变振荡8.9参变振荡的频率调谐8.10光参变振荡器中的输入功率以及抽运饱以及8.11频率上转换8.12准相位匹配习题参考文献第9章激光光束的电光调制9.0引言9.1电光效应9.2电光相位提前9.3电光振幅调制9.4光的相位调制9.5横向电光调制器9.6高频调制的思考9.7光束的电光偏转9.8电光调制——耦合波阐发9
2023/5/8 14:38:30 12.68MB 通信 光电 光电子
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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