为了评估激光诱导荧光雷达对生物气溶胶粒子的有效探测距离及随生物气溶胶浓度变化的敏感性,在阐述生物气溶胶探测原理的基础上,设计了一台激光诱导荧光雷达。该雷达选用波长为355 nm 的二极管抽运的Nd:YAG 固体激光器作为激励光源,基于脉冲能量、脉冲数量、滤光片带宽、望远镜口径、接收视场角以及生物气溶胶粒子荧光非弹性散射截面积等主要参数,对生物气溶胶荧光回波信号的信噪比进行数值仿真。仿真结果表明,生物气溶胶粒子的质量分数为10-12时,在探测误差小于10%的情况下,系统在白天和夜晚的有效探测距离分别可达1.0 km和7.8 km;而在探测距离定义为0.5 km 时,系统对生物气溶胶质量分数的最小分辨能力,白天和夜间分别为1.8×10-13和1.0×10-14。仿真结果有利于了解激光诱导荧光雷达系统的最优参数设定和最佳的实验环境,进而实现对生物气溶胶的有效探测。
2023-03-06 19:43:21 3.87MB 测量 激光诱导 生物气溶 系统仿真
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电子测量技术,Q值的测量,课程讲解,可以帮助大家了解Q值测量的相关知识
2023-03-06 18:13:33 28.51MB 电子测
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计步器是一种颇受欢迎的日常锻炼进度.,可以激励人们挑战自己,增强体质,帮助瘦身。早期设计利用加重的机械开关检测步伐,并带有一个简单的计数器。晃动这些装置时,可以听到有一个金属球来回滑动,或者一个摆锤左右摆动敲击挡块。   如今,先进的计步器利用MEMS(微机电系统)惯性传感器和复杂的软件来精确检测真实的步伐。MEMS惯性传感器可以更准确地检测步伐,误检率更低。MEMS惯性传感器具有低成本、小尺寸和低功耗的特点,因此越来越多的便携式消费电子设备开始集成计步器功能,如音乐播放器和手机等。ADI公司的3轴加速度计ADXL335、ADXL345和ADXL346小巧纤薄,功耗极低,非常适合这种应用。
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投影仪散焦技术克服了实时光栅投影三维测量中的投影仪非线性问题,但散焦产生的高次谐波会大大降低散焦光栅的正弦性,带来明显的测量误差。提出了采用“S”形扫描Sierra Lite抖动算法生成二值抖动光栅,较大地改善了散焦后光栅的正弦性,将该抖动技术生成的散焦光栅用于传统的相移算法,基于投影仪散焦投影,得到用于三维测量的绝对相位信息。仿真结果验证了该方法的有效性,改善了散焦光栅的正弦性,提高了相位质量。实际测量实验与仿真结果相一致。与已有的Bayer有序抖动和Floyd-Steinberg抖动生成的光栅相比,所提算法运算速度快,生成光栅正弦性较好,更加适用于散焦投影测量
2023-03-05 12:04:07 7.97MB 测量 Sierra Li 光栅投影
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软件打开后是一把尺子并带有刻度,通过这把虚拟的尺子可以测量自己显示器的实际尺寸距离。
2023-03-05 04:15:36 104KB 电脑屏幕尺寸测量
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RSRP报告 取值范围(0-97),实际值=取值–140 dBm。 Reported value Measured quantity value Unit RSRP_00 RSRP < -140 dBm RSRP_01 -140 =< RSRP < -139 dBm RSRP_02 -139 =< RSRP < -138 dBm … … … RSRP_95 -46 =
2023-03-03 14:19:26 917KB lte
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matlab应用证明代码使用浦肯野图像测量眼介质光谱透射率 论文“用于评估体内人晶状体密度和透射率光谱的基于浦肯野图像的系统”的一些额外模拟, Taisuke Eto、Petteri Teikari、Raymond P Najjar、Yuki Nishimura、Yuki Motomura、Manami Kuze、Shigekazu樋口科学报告第 10 卷,文章编号:16445 (2020) 测量的眼介质密度和光源光谱功率分布 (SPD) 的相关性 使用 Purkinje 图像作为(虚拟) age (由眼媒体模型指定,参见代码)、半带宽 ( hbw ) 和峰值的函数对光谱眼媒体密度估计中的误差进行快速“不”近似所用光源的波长 ( lambda_peak )。 在age = 88 岁和lambda_peak = 405 nm 时lambda_peak眼部介质密度的极端例子,具有 6 种不同的真实商业光发射器/干涉滤光器的半带宽。 您可以看到,当使用hbw = 3 nm 干涉滤光片时,误差可以忽略不计,而未经过滤的“宽带”LED 开始引入相当大的误差。 正 deltaOD 意味着现实生活中
2023-03-03 09:32:24 17.34MB 系统开源
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测量计算器使用说明 1、坐标正反算 1.1坐标正反算 1.2支导线 可以输入起始两点坐标或一点坐标与起始方位,输入边长和转折角(左角或右角),推算前视点 坐标。起始电可以不变或沿支导线往前推算。并可以保存网图。 1.3前方交会 应注意点位次序。 1.3后方交会 应注意点位次序。 2、坐标转换 2.1平面坐标转换 可以输入一个老坐标文件(包含所需要转换的全部点),以及新坐标文件(其中有至少两个点存在老坐 标)。直接双击文件名,可以弹出文件选择器。 2.2空间坐标-大地坐标 用于计算空间坐标与大地坐标之间的互相转换,并可以选择不同的椭球。 2.3大地坐标-高斯坐标 用于计算大地坐标与高斯坐标之间的互相转换,并可以选择不同的椭球、投影面高程、大地水 准面差距、中央子午线。 2.4换带 用于标准高斯投影的换带计算。 3、大地测量 3.1椭球曲率计算 3.2子午圈弧长计算 3.3平行圈弧长计算 3.4三差改正 角度测量中至椭球面的改正。 4、投影面 4.1 54椭球大地水准面差距计算 4.2抵偿面高程计算 5、计算器帮助 5.1使用说明 5.2关于 6、退出
2023-03-03 09:31:21 584KB 测量 计算器
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新型计算机网络对SDN的一些开发,参考资料为西安某校研究生视频
2023-03-02 17:15:32 839KB SDN 网络测量
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本设计通过赛灵思的XC7A35T控制Asm公司的TDC-GPX2芯片进行时间间隔测量,设计中对于寄存器配置、SPI通信以及测量脉冲模拟都有讲述,结合本人的三篇博客可以轻松实现项目设计。以下附上介绍链接: https://blog.csdn.net/qq_46284844/article/details/129242363?spm=1001.2014.3001.5501 如有朋友需要,欢迎下载。 注:该系列第三篇附有百度网盘的下载链接。
2023-03-01 14:52:47 46.79MB fpga
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