这是我在大学上dem课程的课程实际作业,这个实例中实现dem格式文件的读取,用分层设色的方式举行渲染,在扩展模块中有坡度,太阳高度角,太阳方位角的渲染,山体阴影的渲染,以及基于dem的三维展现。
其中搜罗实现用的dem格式文件。
新网能帮手到dem课程实际的同砚
2023/4/1 3:24:45 4.77MB C# dem 分层设色 坡度
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基于VB的地-日-月模拟法度圭表标准,地球绕太阳转,月球绕地球转阐发:1.基于VB情景的编程2.shape1代表太阳,shape2代表地球,shape3代表月亮3.还需要两个时钟抑制器即Timer1以及Timer2时钟周期的属性值不合能力够模拟太阳-地球-月亮运行
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opengl使用顶点数组画出球体,实现地球缭绕太阳转动,左键减速地球缭绕太阳的转速,右键减慢地球缭绕太阳的转速
2023/3/26 21:46:11 2.37MB opengl 顶点数组
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51单片机太阳单轴追踪零碎可用于课程设计,毕业设计,内含protel原理图和清单,keil程序以及相关的实物图,一整套的单片机设计方案
2023/3/13 8:45:10 1.86MB 单片机设计
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STM32使用2轴自在度舵机云台实现太阳能追踪项目,舵机云台从淘宝购买即可,使用的是舵机控制,本文件包含芯片引脚图太阳高度角、方位角计算仿真算法
2023/3/5 11:35:57 127.13MB 太阳能追踪 太阳高度角 太阳方位角
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本文研究了一种采用坐标计算算法和光敏传感器的高精度跟踪系统。
该系统旨在满足通过光纤对集中阳光传输系统进行阳光跟踪的精度要求。
该系统基于两阶段跟踪过程,该过程包括基于坐标计算算法的粗调和使用专门设计的光敏传感器进行的细调。
感光传感器的核心是一个光电二极管矩阵,它可以通过透镜聚焦准确地检测出阳光焦点的位置。
一旦完成微调,基于太阳轨迹运行趋势的预测控制过程将开始。
由于基于坐标计算算法的太阳轨迹的可预测性和光电二极管矩阵的敏锐度,因而跟踪过程稳定且准确。
最高的跟踪精度取决于光电二极管矩阵的紧凑性,并且对坐标计算算法的精度没有限制。
所提出的系统可以以小于0.3mm的位置精度跟踪太阳的焦点
2023/2/22 18:30:29 1.04MB Solar tracking; Hybrid strategy;
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利用米氏散射理论分析O2,N2,CO2,水滴和气溶胶等粒子的散射与偏振特性,通过随机传输理论仿真不同粒子影响下的偏振分布,并与检测结果进行比对,对粒子散射特性及其对空间偏振特性分布的影响进行了系统的理论研究。
计算了不同粒子的散射系数和吸收系数随尺寸和复折射率的变化规律,研究了典型气态分子和非气态粒子偏振度及散射光强随散射角度的变化规律。
通过检测结果与气态分子与非气态粒子影响下的模型之间的对比,得到空间中的偏振分布主要由气态分子决定,而地平附近中性点的出现与太阳高度角较低时辰偏振度的衰减与非气态粒子密切相关的结论。
2023/2/10 7:55:47 3.24MB 大气光学 偏振 米氏散射 非气态粒
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2023/1/19 14:40:38 5.62MB 太阳能 手机 充电器
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可以直接调用,求解任意时辰的太阳和月球坐标,在地心地固坐标系下,即ITRF框架坐标系下,WGS-84坐标系下,CGCS2000坐标系下
2021/4/7 16:06:33 2.38MB GNSS PPP GPS BDS
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根据太阳的运动轨迹进行跟踪,并且关于跟踪控制安装的控制系统设计
2018/7/11 1:54:55 358KB 太阳位置 太阳跟踪 跟踪装置控制
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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