摘要 WAP PUSH既有信息发送主动、及时的特点,又有可随时随地接收信息的优势,因而具有良好的应用前景。该文简单介绍了WAP PUSH系统框架、推送协议和推送方式,重点介绍了通过短信网关实现WAP推送的实现方法。 关键词 无线应用协议,WAP推送,短信网关,PDU 模式
2023-05-10 19:36:27 30KB WAP推送 彩信通知wap
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#3D 光学激光扫描仪 昆士兰大学2015年第一学期论文项目 大孙古纳辛哈 项目概况 本论文的目的是研究和设计一种光学 3D 激光桌面扫描仪。 这样做是为了让原型设计工程师在研究实验室环境中使用一种易于访问的方法来扫描对象。 该系统是分阶段设计的,最初基于应用基本校准程序和尺寸采集算法的简单三角测量激光线设计。 遵循此基本轮廓,可以使用诸如平面单应性(通过相机校准)和点的亚像素检测等技术来构建和改进设计。 代码说明 此代码适用于使用双激光器和相机设置的 3D 光学激光扫描仪。 数据采集​​是使用平面单应性完成的,卷积使用高斯核对每个图像行进行,用于激光线的亚像素检测。 依赖关系 OpenCV [http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/] QT Framework [https://www.qt.io/download/] QExtSer
2023-05-04 22:18:08 27KB C++
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在振动目标的激光微多普勒信号分析中,基于联合时频谱的分析方法为目标的检测、分类和识别提供有用信息,得到广泛运用。对于一般非线性和非平稳信号,传统的时频分析方法能有效地提取信号特征,但在强背景噪声和弱调制信道条件下,具有很大局限性。引入希尔伯特-黄变换(HHT)作为一种新的微多普勒信号分析方法,分析在强背景噪声和弱调制等信道下,HHT在微多普勒信号中的特征提取。通过Matlab软件仿真,与平滑伪Wigner-Ville分布(SPWVD)比较,证明了HHT在微多普勒信号分析和特征提取中的有效性。
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c#微信企业号推送消息,亲测通过_(0601).rar
2023-04-26 17:43:06 7.52MB c#
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本ppt 是个人制作的专供新手了解有关激光打印机知识以及对激光打印机进行研究的起步资源
2023-04-25 21:10:55 2.63MB 激光 打印机 原理
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实现识别矩形或圆形,闭环方式通过控制步进电机使得激光笔在图形区域循迹,另有识别图形形状判断距离且得出图形面积代码。内含封装好的USART,OLED,LCD,MPU6050,PWM,键盘、超声波的固件库源码。
2023-04-21 22:29:34 9.16MB stm32f407 激光打靶 openmv 步进电机
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基于zemax的激光扩束优化系统模型,方便设计者使用,扩大倍数为4倍,可直接下载使用,导入zemax即可使用
2023-04-20 21:00:43 9KB zemax
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为了提高大型复杂型体件加工用龙门式双摆头五轴机床的加工精度,用激光跟踪仪对五轴机床两个旋转轴准静态误差以及旋转轴中心轴线与三个直线轴间垂直度误差进行了辨识测量。基于刚体运动学原理和齐次变换矩阵方法建立了包含旋转轴准静态误差和旋转轴中心轴线与三个直线轴间垂直度误差的误差模型;用激光跟踪仪测出旋转轴循圆运动到不同角度位置时其端面上点的空间坐标,由此建立旋转轴误差方程组,求出旋转轴各项误差值。对循圆轨迹进行拟合得到圆心坐标,进而得到旋转轴中心轴线方程,求出旋转轴中心轴线与直线轴间的垂直度误差值。将旋转轴各项误差值代入误差补偿模型中,通过圆锥台误差补偿前后加工实验结果对比,表明所采用的旋转轴误差测量方法可以有效提高五轴机床的加工精度。
2023-04-20 09:52:10 2.61MB 测量 准静态误 误差模型 循圆辨识
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为了达到快速识别和检测油类污染物的目的,以激光诱导荧光技术为基础搭建了荧光光谱检测系统,得到0 #柴油、95 #汽油和普通煤油3种不同油种的荧光光谱,然后从荧光光谱信息中提取特征参量,将标准差、中心距和荧光峰的峰度系数作为敏感特征参量进行聚类分析,最后采用拟合曲线法求得待测样品的质量浓度。实验结果表明,LIF技术结合特征参量提取法和拟合曲线法可用于不同油类污染物的定性和定量检测,为快速识别和检测油类污染物提供了一种新思路。
2023-04-19 09:31:16 2.12MB 光谱学 激光诱导 油类污染 特征参量
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采用激光诱导击穿光谱技术分析安徽怀远农亢农场土壤样品中微量元素Mn的含量分布情况。实验中选取403.1nm作为Mn元素的分析线为,土壤中基体元素Fe作为内标元素,选取的分析线为407.2nm。选取10个土壤样品分别用传统定标方法和内标法建立定标曲线,并对4个待测样品浓度进行预测。实验结果表明,传统定标方法建立的定标曲线的拟合相关系数r为0.954,检测限为93mg·kg-1,待测样品的测量相对误差最大为5.72%;而采用内标法建立的定标曲线的拟合相关系数r为0.983,测量的相对误差减小到4.1%,检测限为71mg·kg-1。说明采用LIBS技术对土壤中微量元素Mn检测的可行性,同时,内标法一定程度上可提高测量的精确性。
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