神光Ⅲ原型装置终端靶场采用大口径取样光栅对透射的351nm激光取样进行脉冲波形测试,由于取样光聚焦点光线不是等光程的,该取样方式将导致时间波形的畸变。
建立了光栅全口径取样后聚焦的三倍频激光脉冲波形叠加模型,模型考虑了激光光束近场强度分布和近场各点到聚焦点的光程变化两个主要影响因素,研究了取样脉冲波形的叠加特性,给出了该测量技术的适用范围和测量精度。
结果表明,对于取样光束口径为290mm×290mm,取样焦距为1380mm,取样角为11.5°的基于光栅取样的脉冲波形测量系统,只需被测激光脉宽大于1ns,取样后脉冲波形原始波形一致,没有展宽。
实验标定结果表明,神光Ⅲ原
2016/10/13 19:31:36 1.05MB 测量 光栅 叠加法 高功率激
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微波测量(修订版),国防产业出版社,汤世贤,1991年版
2019/9/8 2:01:52 12.32MB 微波测量
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基于STM32F103驱动LTC2440,用LCD12864显示测量了局,KEIL编译平台,整个项目工程文档
2015/4/27 23:44:28 170KB STM32F1 LTC2440
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本文采用振荡-放大安装测量了铜蒸气激光5106谱线的增益和饱和能量密度,它们分别为0.2cm~(-1)和22.3μJcm~(-2).并对实验结果进行了讨论.
2020/1/21 12:02:27 3.04MB 空间和时 spatial a
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基于FPGA的数字温度测量系统,DS18B20单总线模式,数码管显示,蜂鸣器报警。
代码附正文,原创可用。
2019/10/15 12:16:01 3.26MB 数字系统设计 温度测量系统
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自己搭建的异步电机矢量控制仿真,由于异步电机的动态数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统。
上世纪60年代末由达姆斯塔特工业大学(TUDarmstadt)的K.Hasse提出。
在70年代初由西门子工程师F.Blaschke在不伦瑞克工业大学(TUBraunschweig)发表的博士论文中提出三相电机磁场定向控制方法,通过异步电机矢量控制理论来处理交流电机转矩控制问题。
矢量控制实现的基本原理是通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步电动机转矩的目的。
2017/7/7 6:57:42 107KB 矢量控制 异步电机 仿真 matlab
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雷达干涉测量(INSAR)是近十几年来非常活跃的研究领域,其一般理论日益成熟,应用前景颇为看好。
《雷达干涉测量:原理与信号处理基础》结合作者多年来从事雷达遥感和INSAR技术研究的成果和实际经验,力图兼顾入门性和前沿性两方面,首先阐述《雷达干涉测量:原理与信号处理基础》的学科背景以及INSAR技术的发展、现状和存在的主要问题。
然后在引见雷达遥感的相关知识和SAR影像主要特点的基础上,系统地论述了雷达干涉测量技术的基本原理、成像模式、数据获取与数据处理的一般步骤等,并进一步探讨高程提取的理论精度、立体视觉与雷达干涉成像的联系与区别,试图从不同的角度理解干涉成像的原理。
在数据处理和相关的算法方面,着重论述了复数INSAR影像对的自动配准、抑制干涉图噪声、相位解缠和数字高程信息提取等关键技术和实施算法等。
对于每一个技术环节,尽量兼顾多种算法或实施途径,并进行分析对比,给读者提供多方面的理解。
最后还引见了INSAR技术的重要应用之一的差分干涉技术的基本原理和应用
2019/10/22 9:39:02 9.94MB sar insar 滤波 图像处理
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2019全国电赛F题纸张计数显示装置的代码,说明:我们用的是最简单的方法,所以在数据处理的时候只是简单的区间计数,例如,一张纸的电容值检测的频率是多少,十张纸对应的频率是多少来进行计数的,很简单。
只需多次测量做一下数据拟合就行了。
报告在这个链接https://download.csdn.net/download/weixin_40644985/11646151
2021/2/25 15:10:35 9.11MB 电赛 F题 纸张计数 555振荡器
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武汉大学摄影测量原理课后练习空间后方交会作业,C++编程实现单像空间后方交会算法,并根据实验数据输入结果,并进行精度评定
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基于ArcGISJSAPI完成的两种距离和面积测量方式,文件内容包括封装好的类文件,测试页面,资源文件等。
2020/11/17 14:21:06 14KB ArcGIS
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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