光流传感器源代码,以及环境配置的说明,代码详细
2023/9/11 17:09:19 1.47MB 光流px4flow
1
在构建355,532,1064nm3个波长的后向散射效率因子与355nm和532nm两个波长的消光效率因子查算表的基础上,正演计算出气溶胶的3个波长的后向散射系数与两个波长的消光系数(3β和2α)。
通过非线性拟合,模拟反演了对数正态单峰分布情况下气溶胶的谱分布参数。
结果表明:该方法可以反演得到单峰分布的气溶胶谱分布参数,不同初始值对反演结果的影响较小;复折射指数对气溶胶谱分布的反演起重要作用,当复折射指数的实部和虚部分别具有±1步长范围内的不确定性时,反演得到的粒子数浓度、几何标准偏差和峰值半径3个参数的相对误差分别为20.32%、33.50%和24.72%,其中实部比虚部的误差贡献更大。
该研究为多波长激光雷达反演气溶胶谱分布垂直廓线的研究提供了理论基础。
2023/9/8 9:11:03 3.11MB 大气光学 气溶胶 谱分布 非线性拟
1
惠普光影精灵1+i5-6300HQ+GTX950M+完美黑苹果四叶草黑苹果引导文件clover-EFI文件
2023/9/7 7:32:49 9.16MB 惠普 i5-6300HQ 完美黑苹果 黑苹果
1
工程电磁场数值计算\工程电磁场数值计算.pdf本书系统地论述了应用于电磁场正问题与逆问题数值计算中常用的各种计算方法。
结合工程分析应用的需要,阐明了各种计算方法的基本原理及其实施要点,并提供了为构造离散数学模型所必须的数理基础知识,以及实用的计算程序和上机实践的基础知识。
倪光正,生于1938年,1960年和1964年先后毕业于西安交通大学电机工程学系。
现任浙江大学教授、博士生导师、国际电磁场计算学会会员,并兼任全国高等学校电磁场教学与教材研究会理事长。
40年来,致力于电磁场理论的教学与科研工作。
开设课程7门;
指导硕、博士生30余名;
主持20余项科研项目;
先后有18项科研与教学成果获奖。
并在国内外权威刊物及重要国际会议上发表论文100余篇;
撰写《工程电磁场原理》、《电磁场数值计算》等教材、著作6部。
  1991年作为访问学者赴加拿大麦吉尔大学与电工学科领域国际知名学者P.P.Silvester教授合作从事电磁场数值计算应用课题的科研。
多年来,参与多个电磁场应用研究领域国际学术会议指导委员会、技术程序委员会或编辑委员会工作。
2023/9/6 12:15:51 6.52MB 电磁经典
1
易飞扬是平行数据中心技术的主要倡导者,在平行光互连技术领域投入和研究较深,本文就来探讨400G平行数据中心光互连方案。
2023/9/5 21:41:07 240KB 400G 数据中心
1
EL817C(SOP4封装)
2023/9/5 16:54:13 3KB EL817C
1
报道了一种L波段的高功率亚皮秒掺铒光纤激光器。
在全光纤环形腔内熔接2个偏振控制器(PC)和偏振相关的光隔离器(ISO),基于非线性偏振旋转锁模原理实现了全光纤结构锁模激光脉冲输出。
输出激光的中心波长为1603nm,脉冲重复频率为37.8MHz,单脉冲能量为4nJ,平均输出激光功率为152mW。
对此全光纤锁模激光器进行合理的色散控制,可得到脉冲宽度为370fs的锁模激光输出。
实验中使用高掺杂浓度的掺铒光纤,有效减少了其使用长度,提高了抽运转换效率,实现了结构简单紧凑、性能稳定可靠的L波段亚皮秒光纤激光器。
1
FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流模式控制LED驱动器IC模式。
FP7125不会产生峰均误差,因此可以大大提高精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高压侧电流感应。
输出LED电流精度为±3%。
FP7125可以由8.0-100V电源供电。
提供PWM和线性调光输入接受外部控制TTL兼容信号。
输出电流可以通过一个内部250mV基准。
2023/9/3 15:22:13 496KB hyperledger
1
今天我想跟大家谈一谈HTML5的设计。
主要分两个方面:一方面,当然了,就是HTML5。
我可以站在这儿只讲HTML5,但我并不打算这样做,因为如果你想了解HTML5的话,你可以Google,可以看书,甚至可以看规范。
实际上,确实有人会谈到规范的内容。
史蒂夫·福克纳(SteveFaulkner)会讲HTML5与可访问性。
而保罗·艾里什(PaulIrish)则会讲HTML5提供的各种API。
因此,我今天站在这里,不会光讲一讲HTML5就算完事了。
说老实话,在正式开始之前,我想先交待清楚我所说的HTML5到底是什么意思。
这话听起来有点搞笑:这会子你一直在说HTML5,难道我们还不知道什么是HTML5吗
2023/9/2 4:37:13 248KB HTML5设计原理
1
共 1000 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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