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反射镜

  • 光耦传感器元件Altium Designer AD原理图库元件库文件

    光耦传感器元件Altium Designer AD原理图库元件库文件CSV text has been written to file : 11.1 - 传感元件.csvLibrary Component Count : 34Name                Description----------------------------------------------------------------------------------------------------6N137               10M高速集成光耦817                 线性光耦AH3144              单极霍尔开关EL357N              线性光耦GP1A5xHR            槽间光电开关I-LED               红外二极管IDR                 光敏电阻MIC1                电容麦克风MIC2                电容麦克风MPU6050             数字运动传感器MS5611              气压传感器OPT                 红外接收管RG5528              光敏电阻RH6030              单通道电容式触摸ICROC16A              摇杆电位器ROC16B              摇杆电位器Reed Switch         常开型干簧管S58                 槽间光耦ST188               反射型光耦SW-58010PL          震动传感器TCRT5000            反射型光耦TLP181              光耦TLP181_1            光耦TLP280-4            4组光耦TLP521-1            1路开关光耦TLP521-2            2路开关光耦TLP521-2A           2路开关光耦TLP521-4            4路开关光耦TLP521-4A           4路开关光耦TMR1302S            全极霍尔开关TMR1302T            全极霍尔开关UGN3503             线性霍尔传感器VS1838B             红外接收头ZME1930006          干式电流互感器

    标签: 传感器 altium designer

    上传时间: 2022-03-12

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  • 保险丝-晶振-光耦Altium Designer AD原理图库元件库

     保险丝-晶振-光耦Altium Designer AD原理图库元件库CSV text has been written to file : 2.0 - 保险丝-晶振-光耦.csvLibrary Component Count : 17Name                Description----------------------------------------------------------------------------------------------------4N256N137               Opto IsolatorFU                  贴片保险丝FU 5x20             5*20保险丝FU DIP              直插保险丝PPTC                PPTC自恢复保险丝Q817                ST188               反射式光电传感器TLP281              光耦TLP521-1TLP521-2            XATLS               贴片有源晶振XTAL-2P             2脚无源脚晶振XTAL-4P             4脚无源晶振XTAL-ACT-4P         4脚有源晶振XTAL-MC-4P          MC系列4脚晶振光电传感器

    标签: 保险丝 altium designer

    上传时间: 2022-03-13

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  • 低小慢目标光电探测技术研究

    光电探测技术是一种根据目标和背景辐射或者反射的光波在波长和强度之间的差异来进行目标探测的一种技术,它包括从紫外光(02-04um)、可见光(04-0.7um)、红外光(1~3μm,3~5μm,8~12μm)等多种波段的光信号探测。本文通过对低小慢目标的红外特性进行分析,提出了一种新的红外低小慢目标探测算法。低小慢飞行器因为其成本低廉和获取容易,极易形成黑飞,近年来随着低小慢目标威胁态势的增加,国内外关于低小慢目标的管控需求日益增长。但是因为低小慢目标本身种类、制作材料多样,且很多没有强热源,导致其在红外图像上与周围环境成像特征类似,常用的红外弱小目标探测算法无法充分抑制背景,探测效果较差。当前对于低小慢日标的探测以雷达探测为主,红外探测算法较少,但国内外很多研究机构都已在陆续开展红外低小慢目标探测方面的研究。本文主要对以下四点内容进行了研究总结。(1)本文首先以无人机为例对低小慢目标的红外成像特性进行分析,通过分析低小慢日标与传统红外弱小目标在红外特征差异,总结说明了低小慢目标在红外图像上更难与背景区分,同时具有复杂多变的运动轨迹(2)对红外低小慢目标增强进行了研究,通过对奇异值分解(SVD)后的奇异值矩阵设计非线性变换函数,使重构后图像中目标所在的高频部分的对比度得到增强从而使目标和背景之间的区别更加明显,达到了增强目标的目的。(3)针对 Robinson guard滤波器对极值敏感的问题,对原有的计算方式进行了改进,改进后的 Robinson Guard滤波器可以更有效的区分前景和背景,对于背景的抑制更加充分。(4)在上述研究的基础上,提出了一种新的红外低小慢目标探测算法,该算法首先使用本文所用的目标增强方法对目标进行增强,然后使用改进后的 RobinsonGuard滤波器进行背景抑制,最后使用基于局部对比度(LC)的自适应阈值分割方法来提取目标使用真实拍摄的红外低小慢目标序列图像对本文方法进行仿真分析,实验结果表明本文方法具有很好的背景抑制效果,可以有效的实现低小慢目标的探测

    标签: 光电探测

    上传时间: 2022-03-14

    上传用户:lipengxu

  • 接收机的设计

    本论文是依托“985”工程超宽带全中频比幅比相测向系统研制项目,在原有经典雷达接收机系统设计方案的基础上,结合测向系统的工作原理和测向要求,采用四通道一次变频超外差设计方案,基于MC和MMC器件分模块设计了一个雷达接收机,并对该接收机的频率源进行了研制论文首先针对该接收机系统的指标要求,进行了系统的变频分析以及链路的指标分配和核算,对接收机进行了系统级设计和功能模块规划。下变频电路是整个接收机系统的主要组成部分。论文选用双平衡混频器,并对下变频电路中各个功能模块,包括耦合电路、低噪声放大电路、混频电路、中频放大电路和中频滤波电路以及其本振信号功分电路和测试信号功分电路进行了设计和测试。在此基础上,还完成了下变频电路的结构布局和电磁兼容设计。频率源已成为雷达接收机系统的乃至整个雷达系统十分关键的技术。论文采用直接数字频率合成器(DDs)和锁相环(PLL)相结合的频率合成方案,完成了频率合成器,包括DDS、PLL以及其基于ARM的控制电路的设计和测试对接收机及其频率源的测试结果表明:系统工作状态正常,基本满足设计要求。21世纪进入高技术兵器时代,武器装备的自动化和智能化是其发展的主要趋势。智能化武器中最为突出的是精确制导和无人机,其精确的探测技术是由一个建立在一定体制上的测向系统完成,因而现代电子战对测向系统的准确性要求越来越高。在众多的测向体制中,比幅比桕测向具有系统设备少、易实现、通道的致性好及抗干扰性高等优点,被广泛使用于电子侦察设备。在这样一个测向系统中,雷达接收机是一个重要的组成部分。雷达(RADAR)词源于美国海军在1940年第二次世界大战中使用的一个保密代号,它是无线电探测和测距(Radio Detection and Ranging)的英文缩写,即用无线电方法发现目标并测定它们在空间的位置,因此雷达也称为“无线电定位”。随着雷达技术的发展,雷达的基本任务不仅仅是从探测目标中提取诸如目标距离,角坐标(方位角和俯仰角),而且还包括测量目标的速度,以及从目标回波中获取更多目标反射特性等方面的信息。

    标签: 接收机

    上传时间: 2022-03-29

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  • Linux内核驱动模块编程指南

    《Linux内核驱动模块编程指南》最初是由 Ori Pomerantz为22版本的内核编写的,后来,ori将文档维护的任务交给了 Peter Jay Salzman,Peter完成了24内核版本文档的編写,毕竟Lnux内核驱动模块是一个更新很快的内容。现在,Peter也无法腾出足够的时间来完成2.6内核版本文档的编写,目前该2.6内核版本的文档由合作者 Michael Burian完成版本和注意Linux内核模块是一块不断更新进步的内容,在 LKMPG上总有关于是否保留还是历史版本的争论。Michae和我最终是决定为每个新的稳定版本内核建立一个新的文档分支。也就是说LKMPG24x专注于24的内核,而 LKMPG2.6X将专注于26的内核。我们不会在一篇文档中提供对旧版本内核的支持,对此感兴趣的读者应该寻找相关版本的文档分支在文档中的绝大部分源代码和讨论都应该适用于其它平台,但我无法提供任何保证。其中的一个例外就是 Chapter12,中断处理该章的源代码和讨论就只适用于x86平台。什么是内核模块?内核模块是如何被调入内核工作的?什么是内核模块?现在,你是不是想编写内核模块。你应该懂得C语言,写过一些用户程序,那么现在你将要见识一些真实的东西。在这里,你会看到一个野蛮的指针是如何毁掉你的文件系统的次内核崩溃意味着重启动。什么是内核模块?内核模块是一些可以让操作系统内核在需要时载入和执行的代码,这同样意味着它可以在不需要时有操作系统卸载。它们扩展了操作系统内核的功能却不需要重新启动系统。举例子来说,其中一种内核模块时设备驱动程序模块,它们用来让操作系统正确识別,使用安装在系统上的硬件设备。如果没有内核模块,我们不得不一次又一次重新编译生成单内核操作系统的内核镜像来加入新的功能。这还意味着一个臃肿的内核。内核模块是如何被调入内核工作的?你可以通过执行 Ismo命令来査看内核已经加载了哪些内核模块,该命令通过读取/proc/modules文件的内容来获得所需信息这些内核模块是如何被调入内核的?当操作系统内核需要的扩展功能不存在时,内核模块管理守护进程kmod1]执行 modprobe去加载内核模块。两种类型的参数被传递给 modprobe

    标签: linux

    上传时间: 2022-03-30

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  • 几何光学 像差 光学设计

    内容简介  全书由“几何光学”、“像差理论”和“光学设计”这三个相对独立而又相互联系的部分所构成。*部分是“几何光学”,包括高斯光学的基本内容以及光束限制与光能计算、光线的光路计算等;第二部分是“像差理论”,该部分系统地讲述了像差概念和现象、常用校正手段、初级像差理论、波像差的基本概念及其与几何像差、波面检测的关系;第三部分是“光学设计”,包括经典光学系统原理、特殊(现代)光学系统的原理与设计特点、特殊面形在光学系统中的应用、像质评价和光学系统优化设计、光学系统工程图纸画法等内容,有利于学生把握光学系统设计的全过程,并了解现代光学新动态,拓宽知识面。目  录第一部分  几何光学  第1章  几何光学的基本概念和基本定律    1.1  发光点、光线和光束    1.2  光线传播的基本定律、全反射    1.3  费马原理    1.4  物、像的基本概念和完善成像条件    1.5  几何光学基本定律回顾:归纳和演绎  第2章  球面和球面系统    2.1  概念与符号规则    2.2  单个折射球面成像    2.3  反射球面    2.4  共轴球面系统  ...第二部分  像差理论  第7章  几何像差    7.1  球差    7.2  单个折射球面的球差特征    7.3  轴外像差概述    7.4  正弦条件与等晕条件    7.5  彗差    7.6  像散和像面弯曲    7.7  畸变    7.8  位置色差    7.9  倍率色差    7.10  应用举例  ...  第三部分  光学设计  第12章  典型光学系统    12.1  眼睛    12.2  放大镜    12.3  显微镜与照明系统    12.4  望远镜系统    12.5  摄影光学系统    12.6  放映系统 ..... 

    标签: 几何光学

    上传时间: 2022-04-13

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  • AD19快捷键小结

    走线状态,+tab,改变线宽;2d 线状态,+shift+tab ,切换倒角方式;crtl+左键 :高亮选中网络;左下角双击,层管理,显示或隐藏某一层;旋转:Space;X 轴镜像:X;Y 轴镜像:Y;板层管理:L;栅格设置:G;单位进制切换:Q;对齐-水平:A,D;对齐-垂直:A,I,I,Enter;对齐-顶部:A,T;对齐-底部:A,B;对齐-左侧:A,L;对齐-右侧:A,R;设计-类设置:D,C;设计-板层管理:D,K;

    标签: Altium Designer

    上传时间: 2022-04-17

    上传用户:trh505

  • 边缘检测方法数字图像处理计算机视觉

    边缘(edge)是指图像局部强度变化最显著的部分.边缘主要存在于目标与目标、目标与背景、区域与区域(包括不同色彩)之间,是图像分割、纹理特征和形状特征等图像分析的重要基础.图像分析和理解的第一步常常是边缘检测(edge detection).由于边缘检测十分重要,因此成为机器视觉研究领域最活跃的课题之一.本章主要讨论边缘检测和定位的基本概念,并使用几种常用的边缘检测器来说明边缘检测的基本问题图像中的边缘通常与图像强度或图像强度的一阶导数的不连续性有关.图像强度的不连续可分为:()阶跃不连续,即图像强度在不连续处的两边的像素灰度值有着显著的差异(2)线条不连续,即图像强度突然从一个值变化到另一个值,保持一个较小的行程后又返回到原来的值.在实际中,阶跃和线条边缘图像是很少见的,由于大多数传感元件具有低频特性,使得阶跃边缘变成斜坡型边缘,线条边缘变成屋顶形边缘,其中的强度变化不是瞬间的,而是跨越一定的距离,这些边缘如图6.1所示对一个边缘来说,有可能同时具有阶跃和线条边缘特性.例如在一个表面上,由一个平面变化到法线方向不同的另一个平面就会产生阶跃边缘:如果这一表面具有镜面反射特性且两平面形成的棱角比较圆滑,则当棱角圆滑表面的法线经过镜面反射角时,由于镜面反射分量,在棱角圆滑表面上会产生明亮光条,这样的边缘看起来象在阶跃边缘上叠加了一个线条边缘.由于边缘可能与场景中物体的重要特征对应,所以它是很重要的图像特征。比如,个物体的轮廓通常产生阶跃边缘,因为物体的图像强度不同于背景的图像强度在讨论边缘算子之前,首先给出一些术语的定义:边缘点:图像中具有坐标[门且处在强度显著变化的位置上的点边缘段:对应于边缘点坐标[,门及其方位,边缘的方位可能是梯度角边缘检测器:从图像中抽取边缘(边缘点和边缘段)集合的算法

    标签: 边缘检测 数字图像处理 计算机视觉

    上传时间: 2022-04-22

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  • 高精度双向DC电源电流采样电路设计

    为适应双向DC/DC功率变换的电流采样需求,一种高精度高边电流采样电路被提出。其基本思想是在功率电路的高边串入采样电阻,借助电流镜原理并引入偏置电流电路,将双向电流均转换为正向电压输出。通过理论分析与仿真结合的方法对电流镜采样原理及4种不同的偏置电流电路方案进行对比,最后通过实验数据验证了高精度高边电流采样电路的有效性。实验数据表明,该采样电路可在-25~75℃的温度工作范围内,针对-10~+10 A范围内的电流采样实现优于5%的采样精度。Current sensing plays an important role in controlling,monitoring or protection functions of power systems.To meet the current sensing requirement of bidirectional DC/DC converters,a high-accuracy bidirectional current sensing circuit is proposed.The proposed current sensing circuit inserts a resistor in the path of the current to be sensed,while the current mirror and biased current circuit are introduced.Therefore,the bidirectional current can be expressed by positive voltage.By theoretical analysis and simulation,the sampling theory is analyzed and four biased current circuits are compared.At last,experimental results verified the proposed method.It is demonstrated that the proposed current sensing circuit can achi...

    标签: 双向DC电源 电流采样

    上传时间: 2022-04-22

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  • [网盘]地球物理Python编程课件-4.46GB

    Python地球物理编程课程介绍.pdf - 298.72KB课件(虚拟机镜像)pythonescriptTutorial.part7.rar - 368.16MBpythonescriptTutorial.part6.rar - 700.00MBpythonescriptTutorial.part5.rar - 700.00MBpythonescriptTutorial.part4.rar - 700.00MBpythonescriptTutorial.part3.rar - 700.00MBpythonescriptTutorial.part2.rar - 700.00MBpythonescriptTutorial.part1.rar - 700.00MB......

    标签: python

    上传时间: 2022-05-03

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