这是迈克尔逊实验之matlab仿真的实验代码及GUIDE界面设计,包含两反射镜的夹角、距离变化、空间相干性、时间相干性;
相关的参考论文资料可以私信!
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转移矩阵法无损分布的布拉格反射器的光学分析及优化
2024/5/13 19:08:42 53KB 研究论文
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在屏幕中心绘制原始图形,通过按钮实现平移、比例、旋转、反射和错切这5种变换。
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2024/5/8 8:16:34 1.9MB 二维图形几何
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C#封装MySql数据库操作,反射动态生成SQL语句。
看程序前,最好请先看看里面的“数据库说明”文档,不然可能会一头雾水。
这是我第一次写数据库的程序,我知道有很多地方写得不好,希望能得到大家的指点。
我的联系方式,邮箱:tqwboy@163.com;
QQ:55346161(请注明CSDN);
blog:tqwboy.blog.163.com欢迎“骚扰”。
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实现了一个简单的图书进存销系统,学习了使用JDBC进行数据库操作,使用Java的反射技术封装数据,使用单态模式去获得数据库连接,图片的压缩处理等知识点。
2024/5/5 3:33:56 810KB 图书进存销 java
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针对通信波段设计并制作了楔形波导层的导模共振滤波片(GMRF),分析并研究了其光谱特性。
采用三角掩模板的方法进行离子束刻蚀,刻蚀一定次数后获得楔形波导层。
光栅线条方向分为平行于和垂直于楔形波导层变化的方向。
实验结果表明,对于两种结构,共振峰的位置与滤波片上的位置呈近似线性关系。
光栅刻槽平行于楔形层变化的方向时共振峰的半峰全宽较光栅刻槽垂直于楔形层变化的方向时大。
最终在20mm的样品上,获得了线性渐变的Ta2O5楔形薄膜,其反射谱在1560~1600nm范围内近似于线性变化。
2024/5/2 18:12:29 4.99MB 光谱学 导模共振 楔形波导 离子束刻
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同态滤波器对图像进行增强处理,图像的同态滤波(Homomorphicfiltering)是把频率过滤和灰度变换结合起来的一种图像处理方法,其是以图像的照度/反射率模型作为频域处理的基础,通过调整图像灰度范围和增强对比度来改善图像的质量。
使用这种方法可以使图像处理符合人眼对于亮度响应的非线性特性,避免了直接对图像进行傅立叶变换处理的失真。
该方法消除图像上照明不均的问题,增强暗区的图像细节,同时又不损失亮区的图像细节。
2024/5/2 16:13:45 519B 图像增强
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本系统旨在基于移动设备WIFI环境下解决学生签到,教师查询考勤记录,发布公告等问题。
本课题研究成果如下:(1)通过调查研究发现便捷,低成本的移动设备主要趋向于安卓智能设备。
尽管AppleiPhone系列吸引了广大用的眼球,但是Google安卓系统的智能手机却一直是国内市场的“主力军”。
【1】【通信信息报/2012年/4月/18日/第B04版玩转终端安卓独占中国市场七成份额中低端手机加速规模扩张】同时Apple手机成本相对较高,在普通高校学生使用率较低。
本系统采用开发安卓的客户端简单APP应用调用安卓设备的底层硬件功能,安卓APP通过HTTP协议、WebServices与服务器ASP.NET网站数据资源进行交互。
(2)安卓移动设备在连接上WIFI时可以通过安卓系统WIFIManager类管理WIFI状态,获得设备的物理地址,通过这一物理地址作为与学生学号绑定的条件,解决学生代签漏签问题。
(3)开发出教师使用端,主要功能是释放WIFI信号,发布公告,查询学生的签到情况等功能。
WIFI热点释放功能依赖于Java反射机制,逆向解析并调用WIFIManager类中的方法去实现热点的打开、关闭和状态管理。
【2使用Java反射机制逆向分析类方法之间的关系DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2016.19.006分类号:TP312.2】(4)开发web服务端实现管理员对教师、课程、专业、及学生等基本信息的管理功能。
2024/5/2 2:44:36 83.63MB 移动WIFI签到
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将原始信号按照一定的规则进行重新组合,构成多向数据矩阵,利用多向主元分析方法将数据投影到主成分空间,实现信号的多层次分解。
对人脸RGB图像及某模拟电路的一维输出信号进行了处理。
结果表明,这种处理方法可很好地实现异常特征的空/时。
域定位及可视化校正,校正出的图像可更好地显示皮肤纹理特征,校正出的一维信号则可更突出地反射原始信号中干扰信号的位置及时域特征。
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JavaWeb基础增删改查,一个Servlet,使用反射技术,实现多个表单事件处理。
2024/4/18 7:17:32 6KB JavaWeb Servlet JSP
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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