利用HFSS软件对同轴波导转换器进行仿真模拟,并利用遗传算法找到匹配位置。
2024/12/19 3:46:09 136KB HFSS 同轴波导转换 仿真模拟
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不用再安装QuickTime了,Unity3D视频转换器TheoraConverter
2024/12/14 2:58:17 2.89MB U3D 视频转换器
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雷达成像原理(Word完整版)第一章雷达基础知识51.1雷达的定义51.2雷达简史51.3电磁波51.4脉冲81.5分贝值表示方法91.6天线101.7雷达散射截面122.1傅立叶变换142.2雷达硬件组成152.2.1振荡器152.2.2波形产生152.2.3混频器162.2.4调制162.2.5发射机162.2.6波导162.2.7双工器172.2.8天线172.2.9限幅器172.2.10低噪放大器182.2.11系统噪声182.2.12解调192.2.13正交混频202.2.14A/D转换器212.3天线222.3.1天线的概述232.3.2方向性函数242.3.3天线增益272.3.4天线口面上辐射场的渐变处理282.3.5余割平方天线292.4相控阵天线302.4.1一维线阵列天线312.4.2二维相控阵33第三章外部环境对雷达系统的干扰343.1雷达散射截面(RCS)343.1.1简单目标的RCS343.1.1.1理想导体球353.1.1.2平板363.1.1.3角反射器363.1.1.4Luneburg透镜373.1.2复杂目标的RCS383.1.3计算RCS的方法383.1.4极化因素383.1.4.1极化散射矩阵383.1.4.2简单目标的极化散射矩阵393.1.4.3更一般的极化基403.2传播与杂波413.2.1雷达波在大气中的折射413.2.2地表弯曲效应423.2.3雷达波在空气中的衰减433.2.4雷达波在雨水中的衰减433.2.5雷达波在地表的反射433.2.6多路效应443.2.7表面杂波反射453.2.8降水引起的雷达反向散射463.3外部噪音46第四章:基本雷达信号处理504.1从噪声和杂波中间测回波信号504.1.1检测器特点504.1.2检测的基本理论504.1.3噪声中检测无波动目标524.1.3.1:已知相位的单脉冲的相参检测524.1.3.2单脉冲包络检测524.1.3.3n个脉冲的相参积分:524.1.3.4n个非相参脉冲的积分变换损失:534.1.4施威林情形534.1.4.2波动损失534.1.5:噪声中目标检测小结:544.1.6:次积分:无振动目标544.1.7目标554.2雷达波形554.2.1总的雷达信号554.2.2匹配滤波器564.2.3:匹配滤波器对于延迟,多谱勒平移、信号的响应,584.2.4雷达模糊函数584.2.5例1:一个单脉冲;
距离和速度分辨率604.2.6例2:线性频率调制脉冲;
脉冲压缩614.2.7例3:相关脉冲序列:在距离和速度上的分辨率和模糊度624.2.7.1单脉冲串634.2.7.2线性调频脉冲串644.2.7.3其它脉冲序列654.2.8相差处理间隔664.2.9CPI的例子,求解雷达方程664.3雷达测量精确度674.3.1单脉冲674.3.2卡尔曼绕界限674.3.2.1在频率上得卡尔曼-绕界限684.3.2.2延迟上的卡尔曼绕界限694.3.2.3角度上的卡尔曼--绕界限694.3.2.4卡尔曼-绕界限的例子。
704.3.2.5总结:71第六章成像雷达简介726.1距离—速度压缩726.2旋转目标:逆合成孔径雷达726.3逆合成孔径雷达用于大范围目标756.4点扩展函数766.5标准二维逆合成孔径雷达:小角度776.6二维逆合成孔径雷达:大角度806.7三维逆合成孔径雷达816.8波数空间与极化设计方法816.9ISAR注释826.10ISAR的其他情况836.11近场ISAR846.12变化情况未知的目标及旋转85第七章合成孔径雷达897.1SAR897.1.1SAR模型907.1.2距离和速度等值线917.1.3动态补偿917.1.4斜面或平面927.1.5SAR对脉冲重复频率的要求927.1.6距离转移937.2SAR波形及处理947.2.1快时处理947.2.1.1SAR中的线性调频(LFM)947.2.1.2非线性调频处理957.2.1.3非畸变过程967.2.1.4LFM脊态987.2.2慢时(slowtime)处理987.3SAR成像质量997.
2024/12/13 4:13:01 1.44MB 雷达 雷达成像 原理
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GIS数据格式转换器一个小工具,可以很方便进行各种GIS格式之间的转换
2024/12/11 8:34:39 99KB GIS 数据格式转换 工具
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本设计采用AT89S51单片机为核心来设计智能电热水器。
本设计也对单片机控制电热水器实现智能化的可能性进行了分析,利用温度传感器、水位检测装置、及模数转换器等来完成本设计。
在硬件设计方面,主要对单片机最小系统及其扩展、电源电路、键控及接口电路、模数转换电路、水位检测电路、报警电路进行了详细介绍。
2024/12/9 0:09:43 1.37MB AT89S51单片机 智能电热水器
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舒特一卡通光盘3.32含SDK-Book->说明书-Other->其他(3)STOneCard_Scl->校园一卡通系统-STOneCard_Scl->[综合版本]安装程序-Order->[订餐系统]安装程序-Book->说明书-Other->其他(4)STOneCard_Pt->一卡通其他子系统(41)STOneCard_BS->一卡通BS查询系统-Setup->安装程序-Book->说明书-Other->其他(42)Auditing->一卡通审核系统-Setup->安装程序-Book->说明书-Other->其他(43)TK->电梯控制系统-Setup->安装程序-Book->说明书-Other->其他(44)XG->巡检系统-Setup->安装程序-Book->说明书-Other->其他(45)MSC->美食城/娱乐消费系统-Setup->安装程序-Book->说明书-Other->其他(5)ARM->一卡通安防产品(51)KQCam->拍照考勤机-Setup->[配置工具]安装程序-Book->说明书-Other->其他(52)DVS->DVS网络监控-Readme->产品介绍-Book->说明书-Other->其他(6)STOneCard_Demo->一卡通演示软件-KS->快速上手演示-ZH->完全使用演示-Book->说明书-Other->其他(7)Other_Drive->配套产品/驱动(71)USB-485->USB-485转换器-Setup->驱动安装程序-Book->说明书-Other->其他(72)USBReader->USB读卡器-Setup
2024/12/6 8:19:25 11.68MB 舒特 一卡通
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最近接了个林木资源地理定位的活,给的坐标有经纬度GPS坐标、有公里数坐标,网上也没有多少有效的坐标转换器,研究了一通总算完成了,随便写了一个公里数坐标->经纬度坐标的转换器。
支持单组坐标转换和批量坐标转换:单组转换提供地址定位功能,批量转换提供加载文件和编辑输入两种方式。
PS:仅支持64位的windows系统。
2024/11/2 8:07:57 35MB 地理坐标 转换器
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【ascii码速查工具绿色版】ascii码速查工具...在线转换器-ASCII码-十六进制-二进制-ascii速查|ASCII码速查工具7.0绿色ASCII码表:ASCII码中文站www.ascASCII,ASCII码查询,中文ASCII编码表
2024/11/1 19:27:30 45KB 免费版
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单片机模拟编程开发工具C251:适用于251Microcontroller微处理机系列C251是为MCS251系列单片机所设计的开发工具,支持所有的251系列衍生产品,方便你编写和测试c代码与251汇编代码。
开发工具包括...lµVisionØ集成开发环境Ø调试器Ø模拟器lKeil251编译工具ØA251宏汇编程序ØC251ANSIC编译器ØL251代码库连接器ØOH251Object-HEX转换器lMON251目标监控机
2024/10/21 18:14:31 32.86MB 单片机 C251 Keil
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本文是基于ARMCortex-M3的STM32系列嵌入式微控制器的应用实践,介绍了基于STM32单片机的数据采集的硬件设计和软件设计,数据采集系统是模拟域与数字域之间必不可少的纽带,它的存在具有着非常重要的作用。
本文介绍的重点是数据采集系统,而该系统硬件部分的重心在于单片机。
数据采集与通信控制采用了模块化的设计,数据采集与通信控制采用了单片机STM32来实现,硬件部分是以单片机为核心,还包括A/D模数转换模块,显示模块,和串行接口部分。
该系统从机负责数据采集并应答主机的命令。
输入数据是由现场模拟信号产生器产生,8路被测电压再通过模数转换器ADC0809进行模数转换,实现对采集到的数据进行模拟量到数字量的转换,并将转换后的数据传输到上位机,由上位机负责数据的接受、处理和显示,并用LCD数码显示器来显示所采集的结果。
软件部分应用KeiluVision4通过C++编写控制软件,对数据采集系统、模数转换系统、数据显示、数据通信等程序进行了设计。
2024/10/20 7:12:14 711KB 多路数据采集
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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