针对红外双波段成像系统性能测试与评估的应用需求,设计了3um-5um和8uM-12um红外双波段视景仿真用离轴三反光学系统。在共轴三反光学系统成像理论基础上,分析了孔径光栏远离主镜的离轴三反系统像差特性,研究了大出瞳距、大相对孔径条件下离轴三反光学系统的结构设计和像差平衡方法。系统焦距为330mm,F#为3,视场为60X4.5。,出瞳距为750mm,在空间频率10lp/mm处,中波红外MTF>0.65,长波红外MTF>0.4,接近衍射极限。具有大视场、大出瞳距、高分辨率、结构紧凑等特点。
2024-11-22 23:32:34 300KB 工程技术 论文
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附件是KT0863R_KT0933_KT0935R系列的demo代码,可以直接移植到应用项目里面。KT0935R是一个多波段数字收音机芯片。
2024-04-18 11:39:30 211KB KT0935R 多波段收音
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L波段低噪声放大器的研究,下载与知网,基于ads的L波段低噪声放大器的研究
2024-03-21 12:07:18 3.71MB 低噪声放大器
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基于ADS的C波段介质振荡器仿真设计,王晓岚,马晓琳,本设计采用负阻原理对6GHz介质振荡器(DRO),应用Agilent 公司的ADS(Advanced System Design)软件对DRO进行了优化设计和非线性分析,并阐述��
2024-03-03 17:03:06 310KB
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硕士的毕业论文,专供HMIC设计人员参考,低噪声放大器设计。
2023-10-26 17:21:07 2.5MB LNA C波段
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很好的知道你进行TR组件的设计。此为KA波段的TR组件
2023-08-11 09:25:27 22KB TR
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本次提交中的 Simulink 模型使用时变 IIR 滤波器实现了 3 频段参数均衡器,其滤波器系数由 S 函数生成。 该 S 函数实现了由 Sophocles J. Orfanidis 创建的数字参数均衡器设计算法。 用户通过一个方便的 GUI 将所需参数输入到这个 S-Function,通过它可以指定峰值增益、中心频率和频带带宽。 在 GUI 中拖动和移动彩色标记或彩色线条会更改过滤器参数。 请将“From Wave File”块中的WAV文件的名称更改为路径中您自己的.wav文件的名称,或者您也可以使用Signal PROCESSING Blockset中的“From Wave Device”块来运行它从声卡。 参考:SJ Orfanidis (1997),“具有规定奈奎斯特频率增益的数字参数均衡器设计”,音频工程学会杂志,第一卷。 45,数量。 6,第 444-55 页。 感
2023-07-06 22:59:36 331KB matlab
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最近要做个遥感相关的小系统,需要波段组合功能,网上找了可以使用ArcGIS安装时自带的arcpy包,但是Python3.7不能使用现有ArcGIS10.2版本,也不想再装其他版本,所以只能自己想了个办法解决。不过有点笨啊。 思路是: 1.读取需要组合遥感影像波段(此处用OLI)   2.创建数组,把读取的波段按序放进去   3.写入文件,写成tif多波段数据 上代码: from osgeo import gdal import os import numpy as np class GRID: #读图像文件 def read_img(self,filename): datas
2023-05-24 23:17:32 251KB python 示例 遥感
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Ka波段是毫米波频段中的一部分,本文针对Ka波段设计了三种微带天线,工作 频率均为35GHz。并且为了测试的需要,设计了波导一微带过渡结构,即天线由一段 微带线激励,而这段微带线的下端从波导宽边中线上所开的小槽伸入波导腔中作为波 导的探针激励。
2023-05-17 17:45:53 2.76MB Ka 微带 天线
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读懂维斯波-Weis Wave,识别CM何时活跃以及其背后的意图。记住,只有CM才有能力兴风作浪。 使用维斯波,能干什么? 1、趋势跟踪。哪个方向的成交量更大,更大成交量的波动方向,应该是我们的交易方向。 2、趋势反转 。无论吸筹还是派发,CM都需要一定的时间,吸筹派发区间的右手边就是暴露其意图的地方。 3、空仓、观望、等待下一次时机。 幅度基本相同的上下波动,没有方向性,吸筹派发不明确时,选择观望态度。 4、经典的威科夫交易策略中维斯波的运用: Upthrust and Spring
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