单个铯原子被困在磁光阱(MOT)的远共振光学偶极阱(FORT)中,并使用电荷耦合器件(CCD)相机直接成像。
通过基于光子计数的HBT系统使用荧光,可以观察到二元单原子步骤和光子反聚束。
在FORT中平均原子停留时间约为9s。
为了减少检测过程中的背景噪声,我们使用了微弱的激光探针,该探针被调谐到D1线,以从垂直于大Kong径准直系统的方向照亮单个原子。
直接从单个原子的荧光获得二阶相干度g((2))(tau)=0.12+/-0.02,而无需扣除背景。
背景光已被抑制到每50毫秒10个计数,与报告的结果相比要低得多。
测得的g((2))(tau)与理论分析非常吻合。
该系统提供了一种简单有效的方法来操纵和测量单个中性原子,并开辟了创建高效受控单光子源的途径。
2024/4/22 6:07:56 713KB magneto-optical trap (MOT); far-off-resonance
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2024/4/22 5:43:17 5.53MB 多目标优化的方法与理论.pdf
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国外经典信号处理教材,入门、提升必备。
《国外电子与通信教材系列·数字信号处理(第4版)》全面系统地阐述了数字信号处理的基础知识,其中前10章讲述了确定性数字信号处理的知识,包括离散时间信号及系统的介绍、z变换、傅里叶变换、频率分析以及滤波器设计等。
后4章则介绍了随机数字信号处理的知识,主要学习多速率数字信号处理、线性预测、自适应滤波以及功率谱估计。
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另外,在各章的最后还附有习题,以帮助读者进一步巩固所学知识。
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Hypermesh软件是美国Altair公司的产品,是世界领先的、功能强大的CAE应用软件包,也是一个创新、开放的企业级CAE平台,它集成了设计与分析所需的各种工具,具有无与伦比的性能以及高度的开放性、灵活性和友好的用户界面。
2024/4/21 21:16:08 167.66MB Hypermesh 工程应用
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包括语音识别有关理论,主要算法,并对剑桥HTK代码进行分析.
2024/4/20 4:30:04 1.27MB 语音识别 HTK 代码 算法
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采用奥村-哈特模型(Okumura-Hata)分析方法对深圳市无线电高山监测站地貌监测范围进行了理论分析研究,并研究了深圳市大梧桐山覆盖半径的估算,最后给出了深圳市总体高山监测站地貌监测范围效果图。
2024/4/19 10:15:21 188KB 奥村模型
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基于脉振高频的PMSM无位置传感器控制仿真-pmmotor_Hadd_free.mdl最近研究PMSM无位置传感器控制,看了很多论文,大都迷迷糊糊的~~~~对脉振高频注入法比较感兴趣~~~于是按照大多数论文提出的方法,历经几天的辛苦,半懂不懂地完成了仿真,有初步基本的效果,在此分享,抛砖引玉,请高人多多指教~~~附件仿真的一些说明:1,仿真中,I_M为三相电流,TM_R、TM_F分别为转矩给定和反馈,RPM_R、RPM_F分别为速度给定和反馈,The_valid为电机角度反馈,sin_H、cos_H为1500HZ的正弦和余弦信号。
2:,个人认为PM_PI、PM_kp模块的参数对于仿真至关重要。
但是理论我不是太明白,属于蒙试出来的。
个人认为和电机的dq电感啊什么的有关,但是相关论文中也没有太多详细讲解~~~个人的研究方向1,尽量搞清楚点上面的第二条。
2,争取不用1500HZ注入,而直接使用IGBT的开关频率来做算法。
3,做出产品。
2024/4/19 5:21:42 130KB matlab
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(转)上海交大计算电磁课程笔记,做的十分详细,对相关基础理论学习很有帮助~
2024/4/19 1:46:52 9.17MB 计算电磁学 笔记 上海交大
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此书作为国家体育队赛前热身及赛后拉伸的主要参考书籍,从多个角度讲解了拉伸的技巧和注意事项。
以图片和文字的结合详细介绍各种拉伸的方法。
生命在于运动,而运动则要有活动自如的肢体。
运动的健与美都与身体的形态和姿态有密切的联系。
柔韧性是居三个基本体能素质之首。
发展柔韧性通常是要通过各种拉伸方法来达到的。
而且拉伸的理论和技术也不断的在完善和发展中,不同的拉伸方法都有他们的自身特点和使用范围。
所以,我们应该能能够根据自身需要,灵活运用不同的拉伸练习和方法。
2024/4/18 7:26:49 10.84MB 拉伸 运动 关节 伸展
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采用含有振转能级在内的多能级理论模型,对CO2激光器动力学参量进行调制,取得实验与理论一致的满意结果.利用理论与实验曲线拟合的方法,较精确地测出该激光器的动力学参数.
2024/4/18 1:06:34 1.08MB CO2激光器 腔长调制 CO2 laser
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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