宽带吸收器由于其在实际应用中的广阔前景而备受关注。
该机制通常是几组具有不同几何尺寸的结构的叠加。
本文中,我们在数值上研究了基于多层相同尺寸的正方形板结构的,与现有的基于超材料的宽带太赫兹吸收器不同的方法。
在中心频率与1.96THz相似的300GHz频率范围内,可以获得大于99%的吸收。
该设备的FWHM最高可达到42%(相对于中心频率),是单层结构的2.6倍。
在很宽的入射角范围内都能很好地保持这种特性。
宽带吸收器的机理归因于层之间的纵向耦合。
设计的超材料吸收器的结果对于太阳能电池,检测和成像应用看来非常有希望。
2024/10/6 13:12:52 534KB Bandwidth; metamaterial; perfect absorber;
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CHI700E系列是通用双恒电位仪,可同时控制同一电解池中的两个工作电极的电位,其典型应用是旋转环盘电极,也能被用于其它需要双工作电极的情况下。
双恒电位仪只能用于同一溶液中的两个工作电极的电位控制以及电流测量,而不是两个独立的恒电位仪。
仪器内含快速数字信号发生器,用于高频交流阻抗测量的直接数字信号合成器,双通道高速数据采集系统,电位电流信号滤波器,多级信号增益,iR降补偿电路,双恒电位仪,以及恒电流仪(CHI760E)。
两个通道的电位范围均为+/-10V。
电流范围(两通道电流之和)为±250mA。
CHI700E系列是在CHI600E的基础上增加了一块电路板,内含第二通道电位控制电路,电流-电压转换器,灵敏度选择,三个增益级,一个具有八个数量级可变频率范围的二阶低通滤波器。
CHI700E能够控制两个工作电极的电位,允许循环伏安法,线性扫描伏安法,阶梯波伏安法,计时安培法,差分脉冲伏安法,常规脉冲伏安法,方波伏安法,时间-电流曲线等实验技术进行双工作电极的测量。
当用作双恒电位仪测量时,第二工作电极电位可以保持在独立的恒定值,也可与第一工作电极同步扫描或阶跃等。
在循环伏安法中,还可与第一工作电极保持一恒定的电位差而扫描。
两个工作电极的电流测量下限均低于50pA,可直接用于超微电极上的稳态电流测量。
CHI700E系列也是十分快速的仪器。
信号发生器的更新速率为10MHz,数据采集采用两个同步16位高分辨低噪声的模数转换器,双通道同时采样的最高速率为1MHz。
循环伏安法的扫描速度为1000V/s时,电位增量仅0.1mV,当扫描速度为5000V/s时,电位增量为1mV。
又如交流阻抗的测量频率可达1MHz,交流伏安法的频率可达10KHz。
仪器还有外部信号输入通道,可在记录电化学信号的同时记录外部输入的电压信号,例如光谱信号等。
这对光谱电化学等实验极为方便。
2024/10/6 4:51:17 13.37MB 辰华
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酷客开发板底板原理图(AD画的)以及核心板原理图(pdf)以及核心板布线图重金买的开发板把原理图分享给大家
2024/10/5 21:09:11 34.26MB NUC972
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SnipasteXP版是一款非常强大电脑截图工具。
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2024/10/5 4:47:52 9.44MB 截图工具 SnipasteXP
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paj7602手势识别模块代码,可高速准确识别9种姿态,低速比较准确识别15种手势姿态。
可用I2C接口传输数据。
本资料为使用arduinounor3开发板开发的配套代码
2024/10/4 14:58:43 8KB 手势识别 9种动作 15种动作识 arduin
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基于LabView的温控炉控制系统,以具有非线性特性的温控炉作为被控对象,开发基于NI公司的LabVIEW13.0、NI-DAQmx和NIELVISII面包板的温度控制系统。
利用LabVIEW中的MatlabScriptNode模块将Matlab语言实现的先进控制器嵌入到流程图中,用LabVIEW和Matlab混合编程的方法实现先进过程控制的仿真和应用。
2024/10/3 22:28:01 504B LabView
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附件中的代码,在安信可测试板上通过单片机运行AI-CLOUD安信可云协议,完成用AT固件的方式开发,从SMARTLINK到设备与手机绑定,以及数据的双向收发功能,本程序可以移植到STM8的1元单片机中,配合内含安信可云协议的AT固件模块(价格不变),即可实现低成本的各类平台应用方案!
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天启科技firefly-rk3399开发板硬件资料,包含开发板详细介绍,电路原理图,PCB,结构等。
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基于spartan3火龙刀系列FPGA开发板制作的VGA实验例程.7z
2024/10/1 11:20:23 7KB 基于spartan3火龙刀系列F
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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