本文介绍一种光学/数字混合图像处理方法,它可用于星体斑点干涉术,以克服大气扰动的影响,使天文望远镜达到理论衍射极限.混合处理系统包括相干光傅里叶交换装置、光学输出数字化的显微密度计和微计算机三部分。
在简单分析星体斑点干涉术数据处理的要求之后,本文将叙述系统各部分的组成和设计,介绍处理模拟星体图像的结果,讨论今后的发展和其它可能的应用。
2023/6/7 17:28:32 4.53MB 论文
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合成孔径雷达在测量方面的应用,基本的原理,适合初学者。
2023/6/6 20:11:35 9.94MB InSAR 干涉测量
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基于labview的光学干涉实验仿真系统,亲测可用,可以直接运行,版本要求2012以上。
2023/6/5 10:27:21 712KB labvie 光学 干涉 光的干涉
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单模-多模-单模光纤(SMS)结构是在光纤中实现多模干涉(MMI)的一种简单而有效方法。
利用SMS对温度与轴向应变光谱响应极性相反的特性研究了其温度补偿。
研究证实,选择具有适当热膨胀系数的封装材料可以实现有效的温度补偿。
使用陶瓷材料可使SMS的温度稳定性达到1pm/℃。
2023/6/2 4:05:53 849KB 论文
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该设计使用STM32F407为主要控制芯片,使用不同的PWM输出口,分别各自单独控制电机,使得电机互相直接独立工作互不干涉,可以多个电机同时运动,提高设备运动性能,通过加减速算法,电机运行S型曲线。
本设计同时设计了水泵和风扇等驱动电路。
2023/6/1 22:34:39 6.94MB 步进电机
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本文谈判在垂直载频条纹倾向举行空间扫描方式,以干涉图来未必波前的外形,精度约为(λ/50)的尺度倾向.
2023/5/14 3:24:28 2.5MB 干涉图 干涉条纹 光学测试 interfero
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为钻研一维光子晶体全反射隧穿效应的剖析实际,行使多光束干涉实际推导出一维光子晶体的全反射隧穿导带频率满足的剖析公式,从实际上评释晰一维光子晶体的全反射隧穿效应暴发的物理机理。
行使频率的剖析公式对于全反射隧穿导带的频率随周期数、入射角以及周期光学厚度的变更法则举行知道析钻研。
并与传输矩阵法的盘算下场举行了比力,下场发现两种方式患上出的论断是适宜的,从而证明领会析实际的准确性。
剖析实际便于对于各参量间的依赖关连举行剖析钻研,赔偿了一维光子晶体钻研中数值盘算方式的不够。
2023/5/12 10:08:57 1.67MB 光电子学 光子晶体 全反射 隧穿效应
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元概率嵌入的一种用于概率编程以及元编程的语言。
留意:Metaprob之后是不平稳的钻研原型,多少乎不文档,并且测试拆穿包围率很低。
同样,未来的版本大概与此版本不向后兼容。
咱们不建议将其用于底子钻研之外的任何目的,并且尚不能为MIT概率盘算名目之外的用户提供反对于。
首要特色能够经由天生代码展现模子,就能够随机遴选的普通代码模子也能够经由类似展现,譬如具备非庞大权重的弥留性采样器定制推理算法能够经由反射性语言结构以用户空间代码编写,用于:跟踪法度圭表标准执交使用部份跟踪来指定干涉以及解放通用推理算法是经由尺度库中的用户空间代码提供的;
削减新算法不需要更正语言实现齐全推理算法都是普通的天生代码,能够作为模子举行跟踪以及处置新的概率漫衍以及推理算法是一流的庶民,能够在法度圭表标准实施期间动态建树成果概率编程以及推理元编程的轻量级嵌入基于浏览器的交互式数据阐发货物(经由)适用于企业枚举的智能数据管道(经由JVM上的Clojure)“小中间”语言大概适宜正式尺度以及验证教学有兴趣实施自己的最低PPL的本科生以及钻研生对于概率建模以及推理感兴趣的软件工程师以及数据工程师家养智能与认知
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强度进化监视Ga妹妹a进程的应力-强度干涉模子的钻研
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提出了一种多成果聚合物非对于称马赫曾经德尔干涉仪电光开关/滤波器,它搜罗两个串联的相位暴发耦合器以及一对于微带电极。
由于使用给定的非线性最小二乘类似法对于PGC结构举行了优化,于是实现为了相位赔偿前提以及消光比(ER)赔偿前提,以实现周期性的频率照料。
导通以及关断电压分别为0以及8.06V。
该配置配备枚举具备两个输入端口(A1以及B1)以及两个输入端口(A2以及B2),端口A2搜罗10个从#-7到#2编号的通道,端口B2搜罗9个从#-7到#1编号的通道。
作为光学滤波器(ON外形),每一个通道的波漫空间在19.2-21nm(尺度值20nm)之内,最大周期变更小于1nm。
端口A2的通道#-7至#2的插入损耗在2.69-19.3dB之内,端口B2的通道#-7至#1的插入损耗在2.09-20.2dB之内。
作为EO开关,端口A2在通外形以及关外形之间的每一个通道的ER均大于15.7dB,而端口B2的每一个通道的ER均大于12.6dB。
另外,依据CWDM收集的申请,在温度变更较大的情景下,该器件还具备精采的热平稳性。
2023/4/28 18:58:50 962KB Asymmetric Mach-Zehnder interferometer; Design
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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