本文件为博客Ls-Dyna钢筋混土结构爆炸模拟的源码文件,文章讲述包括各材料模型的选取属性设置,荷载施加,及钢筋混凝土手工建立的方法等。
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高光谱解混数据集(Samson),具有156个通道的Matlab格式数据,原始数据有952x952像素。
每个像素记录在156个通道上,覆盖401nm至889nm的波长。
光谱分辨率高达3.13nm。
由于原始图像太大,这在计算成本方面非常昂贵,因此使用95×95像素的区域。
它从原始图像中的第(252,332)像素开始。
此数据不会被空白通道或严重噪声通道降级。
具体而言,该图像中有三个目标,分别是“#1土壤”,“#2树”和“#3水”。
2023/10/29 12:43:07 3.42MB 高光谱解混数
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提出了一种新型非反转归零(RZ)码的可重构全光逻辑门方案。
该方案基于单个半导体光放大器(SOA)和可调谐光带通滤波器(TOBPF)。
利用SOA的四波混频效应和交叉增益调别(XGM)效应,实现了RZ码信号的多种功能逻辑运算。
在不改变实验装置的情况下,通过调节带通滤波器中心波长和信号光功率,可以在不同逻辑功能之间进行切换。
实验实现了10Gb/s全光信号间的“与”,“非”,“或非”,“同或”,“·B”,“A·B”等基本逻辑运算。
与用连续光作为探测光不同的是,本方案采用了时钟信号作为探测光,这样各个逻辑门的输出均为非反转RZ码,有利于不同逻辑门的进一步组合。
2023/10/10 4:23:40 2.02MB 光通信 全光逻辑 半导体光 四波混频
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煎饼果子登录器suv新款车广汽AcuraCDXSportHybrid超凡科技自..广汽Acura高端动能混动SUVCDX作为首批达到“国六”标准,搭载2.0Li-MMD混合动力,兼具高效与低耗,超乎寻常的静谧空间,让驾驭感从此步入崭新境界.www.acura.com.cn广告「MazdaCX-4」智领科技版集“智”上市一汽马自达未来派轿跑SUVCX-4智领科技版引爆来袭,多款科技装备任性选,「升级HUD」12项功能实现眼不离路;「智能液晶仪表」实现轻松手机互联;带来..www.faw-mazda.com广告广汽三菱奕歌-凭实力放价!1.08万起低首付开奕歌!新suv车型-奕歌15万级SUV教科书式驾控表现,首付1.08万元起,置换享4000元补贴,预约试驾还可赢取更多精彩礼品!www.gmmc.com.cn广告其他类似问题2014-06-16
2023/10/8 7:30:21 4.81MB sd 煎饼果子
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EEMD的代码,EEMD是EMD的改进,通过加入高斯白噪声来避免模态混叠
2023/10/7 13:27:16 2KB eemd
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ENVI线性光谱解混约束工具。
具体详情请看http://blog.sina.com.cn/s/blog_764b1e9d0101dnjz.html,原文中链接已经失效,现附上附件下载给大家提供方便。
2023/9/29 19:03:49 15KB 线性光谱解混 ENVI
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详细介绍Ubuntu20.04下安装CadenceIC617(HotFix),Spectre18(以前MMSIM),Calibre19,XCELIUMMAIN_18(以前叫INCISIVE,数模混仿)。
附录安装文件(CadenceIC617(HotFix,Base),CadenceIC618,Spectre18,Calibre19,Calibre20,INCISIVE152,XCELIUMMAIN_18)
2023/9/29 17:19:29 3.08MB CadenceIC617 CadenceIC618 Calibre20 Spectre18
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基于低速信号注入法珀(FP)激光器可实现无微波本振光纤无线通信(RoF)上变频技术,但是得到的微波本振频率受到FP激光器中四波混频效率的限制,难以直接实现毫米波载波的RoF上变频。
在注入锁定FP激光器的基础上提出了一种新型的、低成本的在光域直接产生毫米波载波的RoF上变频方案。
由于注入锁定FP激光器过程中的动态载流子特性,上变频得到的载波信号带有正啁啾,故可用负色散介质对载波信号进行脉冲压缩,从而增强高阶谐波分量以完成毫米波载波的无本振RoF上变频。
实验中采用2Gb/s非归零码注入实现了载波为13.9GHz,用2.5Gb/s注入实现了载波分别为13.9GHz和15.4GHz的RoF上变频,并采用上述方案分别实现27.8GHz和30.8GHz的倍频载波分量的增强。
进一步实验验证了用本方案实现载波频率约60GHz可调谐毫米波的无本振RoF上变频的可行性。
2023/9/27 11:58:57 6.23MB 光通信 光纤无线 光学上变 注入锁定
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你是es5一个软件包,可帮助您找出未用ES5编写的哪些node_modules,因此可以将它们添加到Webpack/Rollup/Parcel转换步骤中。
这是目前,这实际上可能是检查的足够,以确定是否一个包应该transpiled与否。
正在安装您可以使用以下命令全局安装软件包npminstall-gare-you-es5或者,如果您希望立即运行它,则可以使用npx:npxare-you-es5check/path/to/some/repo混叠如果你已经安装在全球它,发现它烦人类型are-you-es5了很多,你可以把它别名es5:aliases5="are-you-es5"用法Usage:are-you-es5check[options]Checksifallnode_modules(includingmonorepos)atareES5Options:-a,--allCheckallnode_modulesinsteadof
2023/9/26 11:02:52 3.32MB javascript babel webpack es5
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一本好书,研究dds数字频率合成必读!内容简介《直接数字频率合成》共6章,比较全面、深入地讨论了DDS的理论与应用。
主要内容包括DDS的基本概念、相位累加器、正弦查表、D/A变换器的噪声分析;
拟周期脉冲删除;
级数展开、连分式展开;
DDS相位噪声和杂散产生的机理及其降低;
DDS与PLL的组合;
分数-N频率合成器原理;
低噪声微波频率合成器的设计原理;
新的DDS结构等。
《直接数字频率合成》的特点是:内容新,反映了现在的研究和发展水平;
抓住问题的主要方面,把理论与应用结合在一起;
可供无线电通信领域中的研究者和工程技术人员学习参考,也可作为工作在其他领域中的有关人员学习参考。
3目录序言第1章直接数字频率合成原理1.1DDS的基本概念1.2相位累加器1.3正弦查表1.4D/A变换器1.4.1数字编码1.4.2输出波形1.5具有调制能力的DDS系统1.6逼近频率合成第2章DDS中的相位和杂散噪声2.1引言2.2矩形波输出2.2.1拟周期脉冲删除2.2.2基于修正的恩格尔级数展开的系统2.2.3基于连分式展开的系统2.2.4基于展开组合的系统2.2.5杂散信号2.3正弦波输出2.3.1量化输出正弦波的傅里叶分析2.3.2相位截断正弦波的频谱分析2.3.3正弦字的截断2.3.4背景杂散信号电平的估计2.3.5W和S之间的关系2.4D/A变换器的噪声分析2.4.1量化引起的信噪比2.4.2D/A变换器引起的非线性杂散信号2.4.3突发性尖脉冲2.5脉冲速率频率合成器的频谱第3章DDS中相位噪声和杂散信号的降低3.1DDS的噪声特性3.1.1不同电路的噪声特性3.1.2DDS的相位噪声3.2DDS中接近载波的噪声3.2.1DDS输出噪声的计算3.2.2接近载波噪声的理论基础3.2.3杂散频谱的估计3.2.4实验结果及讨论3.3输出滤波器3.4改进DDS电路的设计3.4.1降低ROM的容量3.4.2降低突发性尖脉冲的方法3.5DDS频谱性能的改进3.6DDS与PLL的组合3.6.1DDS与PLL组合合成器3.6.2十进制DDS的设计第4章分数-N频率合成器原理4.1FNPLL环路4.1.1FNPLL环路的组成4.1.2FNPLL环路的工作原理4.2FNPLL环路简化频率合成4.3使用FNPLL环路的频率合成器4.4DDS控制吞脉冲分数-N频率合成原理4.5DDS控制吞脉冲分数-N环路的杂散相位调制4.6双模式分频器4.7多级调制分数分频器4.7.1分数分频的新方法4.7.2具有∑-△结构的分数-N频率合成中的杂散信号4.7.3分数分频器的实现第5章低噪声微波频率合成器的设计原理5.1微波环路的基本框图5.2微波环路中的加性噪声5.3用环路滤波器改善输出噪声5.4微波频率合成举例5.4.1超低噪声微波频率合成器5.4.2雷达和通信系统中的低噪声频率合成器第6章新的DDS结构6.1混合DDS6.1.1混合DDS结构6.1.2800MHz混合DDS6.2DDS后接重复分频和混频器6.2.1总的要求6.2.25100结构作为偏移合成器6.2.3混频和分频链的前后端6.3综合技术结构6.4IIR滤波方法6.4.1IIR谐振器6.4.2用TMS320C30产生正弦波6.5复位方法6.5.1无稳定性控制的IIR滤波器6.5.2有稳定性控制的IIR滤波器6.5.3有稳定性控制和小□值的IIR滤波器6.5.4DCSW方法6.5.5IIR-ALT方法6.6实现与试验结果6.6.1数值输出6.6.2模拟输出附录附录A:拉普拉斯变换附录B:z变换附录C:DDS输出的傅里叶变换附录D:正交调制器相位误差的数字相位预矫正
2023/9/12 9:37:32 14.51MB dds 数字频率合成 白居宪
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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