引言 晶体 光学

Python 架构模式:引言到第四章

引言 原文:Introduction 译者:飞龙 协议:CC BY-NC-SA 4.0 为什么我们的设计会出错? 当你听到混乱这个词时,你会想到什么?也许你会想到喧闹的股票交易所,或者早上的厨房——一切都混乱不堪。当你想到秩序这个词时,也许你会想到一个空旷的房间,宁静而平静。然而,对于科学家来说,混 ......
引言 架构 模式 Python

元器件经验分享-晶体与晶振对比分析

对于电子工程师而言,晶体和晶振是电路中不可或缺的关键元件,尤其在涉及到时钟信号和同步操作时。虽然两者在功能上有着相似之处,但在实际应用、电路设计以及布局布线等方面却存在着显著的区别。本文将详细对比晶体和晶振的属性、特点及应用场景,并为大家提供一些实用的布局和布线建议。 一、晶体与晶振的区别 对于许多 ......
晶体 元器件 经验

m基于FPGA的PPM光学脉位调制解调系统verilog实现,包含testbench

1.算法仿真效果 vivado2019.2仿真结果如下: 2.算法涉及理论知识概要 基于FPGA的PPM(脉冲位置调制)光学脉位调制解调系统是一个复杂的电子与光电子相结合的通信系统。 2.1 PPM调制解调原理 脉冲相位调制(PPM)最早由Pierce提出并应用于空间通信,是利用脉冲的相对位置来传递 ......
光学 testbench verilog 系统 FPGA

模拟集成电路设计系列博客—— 4.3.3 四晶体管MOSFET-C积分器

4.3.3 四晶体管MOSFET-C积分器 一种改进MOSFET-C滤波器线性度的方式是使用四晶体管MOSFET-C积分器,如下图所示[Czarnul,1986]: 对于这个四晶体管积分器的小信号分析,可以将单输入积分器处理成有着\((v_{pi}-v_{ni})\)和反相信号\((v_{ni}-v ......

模拟集成电路设计系列博客——4.3.2 双晶体管MOSFET-C积分器

4.3.2 双晶体管MOSFET-C积分器 MOSFET-C滤波器类似于全差分有源RC滤波器,除了电阻被等效的线性区MOS晶体管所取代。由于有源RC和MOSFET-C滤波器紧密关联,对于设计者来说,一个好处就是可以大量使用在有源RC滤波器上的已有知识。本小节我们讨论双晶体管MOSFET-C积分器。 ......

Nougat:结合光学神经网络,引领学术PDF文档的智能解析、挖掘学术论文PDF的价值

Nougat:结合光学神经网络,引领学术PDF文档的智能解析、挖掘学术论文PDF的价值 这是Nougat的官方存储库,Nougat是一种学术文档PDF解析器,可以理解LaTeX数学和表格。 Project page: https://facebookresearch.github.io/nougat ......
学术 神经网络 学术论文 光学 PDF

模拟集成电路设计系列博客——4.2.3 饱和区晶体管跨导器

4.2.3 饱和区晶体管跨导器 总体上来说,基于饱和区晶体管的跨导器会比基于线性区晶体管的跨导器在线性度上差一些,但是基于饱和区的跨导器在速度上有一定的优势。由于饱和区晶体管依赖于MOS管的平方律模型,而这个模型并不是非常精确,尤其是在短沟道工艺下,导致其线性度一般。此外,只有输出电流之差是理想线性 ......
晶体管 电路设计 晶体 电路 博客

ICEE-IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的功率转换实例: 电磁加热

IGBT是什么?对电磁加热器意味着什么? 2021-03-04 15:17:34 浏览: 581 “ IGBT是什么?对电磁加热器意味着什么? ” 相信对电磁加热器稍有了解的朋友对IGBT模块都不会感觉陌生,在关于电磁加热器的优势介绍中,经常会说到电磁加热器的IGBT模块是进口自某国家的某个品牌,以 ......
晶体管 晶体 电磁 功率 ICEE-IGBT

模拟集成电路设计系列博客——4.2.2 线性区晶体管跨导器

4.2.2 线性区晶体管跨导器 本节我们将讨论使用工作在线性区的晶体管构成的跨导器。需要说明的是,在下面介绍的电路中,并不是所有的晶体管都处于先行区。一些晶体管被偏置在饱和区,但是电路的跨导由一到两个被偏置在线性区的关键晶体管来决定。 首先我们会议一下对于n管来说线性区的电流公式: \[I_D=\m ......
晶体管 电路设计 晶体 线性 电路

第一章 引言 —— 现代密码学(杨波)复习题

第一章 引言 一、填空: 1. 保密学包括两个重要的分支,分别是______________和_______________ 2. 信息系统产生安全问题的外因是_____________内因是_______________ 3. 信息系统的被动攻击分为哪两类______________和______ ......
密码学 复习题 引言 密码

Spring Boot学习随笔-SpringBoot的引言,回顾传统SSM开发

首先回顾了传统SSM开发步骤,介绍了项目实现过程,从需求分析、设计、编码到测试的流程。展示了一个简单的员工信息管理功能,并提供了环境搭建及相关依赖配置的详细代码和配置。接着,提出了SSM开发存在的问题,如配置繁琐和版本兼容性。第二章介绍了Spring Boot的引言,解释了Spring Boot的概... ......
引言 SpringBoot 随笔 传统 Spring

通俗解释部分光学名词

目录光瞳和光阑点扩散函数PSF和调制传递函数MTF波前Wavefront相位屏惠更斯-菲涅尔原理高斯谢尔模型 (GSM) 光束偏振移位键控技术 (PolSK) 光瞳和光阑 Pupil: 光瞳(pupil)是一个黑色开口,光通过它进入光瞳。你可以把它看作是相机中的光圈,控制着多少光线可以进入镜头。当光 ......
光学 名词 部分

CSS3学习笔记引言

开始我们要来介绍css: CSS(全称为Cascading Style Sheets)是一种用于描述HTML、XML等文档样式的样式语言,它能够定义元素的显示方式,如字体、颜色、布局等。 CSS可以把HTML文档的呈现样式和内容分离,使得网页的结构和表现更加清晰明了,并且可以减少重复的代码。 有了C ......
引言 笔记 CSS3 CSS

第一章 引言 —— 现代密码学(杨波)课后题答案解析

第一章作业参考答案 1.设仿射变换的加密是E11,23(m)=11m+23(mod 26),对明文“THE NATIONAL SECURITY AGENCY”加密,并使用解密变换D11,23(c)=11-1(c-23) (mod 26)验证你的加密结果。 解:T=19,11·19+23(mod 26 ......
密码学 引言 答案 密码

光学雨量计:更灵敏可靠、更智能的降雨监测工具

光学雨量计:更灵敏可靠、更智能的降雨监测工具 降雨量信息是评估大气环境和降水研究的关键指标,也是环境监测和农业安全监测的重要参数。目前,我们通常使用翻斗式或光学雨量计来监测降雨量,这些工具能够感知自然界的降雨量,并将其转换为相应的开关信号输出,以满足信息传输、处理、记录和显示的需求。 降水监测是在时 ......
雨量计 雨量 光学 智能 工具

[GAA系列]详解台积电2纳米制程中的全环绕栅极(Gate-All-Around)晶体管技术

Section Ⅰ 半导体技术发展史的本质就是晶体管尺寸的缩小史。从上世纪七十年代的10微米节点开始,遵循着摩尔定律一步一步走到了今天的5纳米。在这一过程中,每当摩尔定律遭遇困境,总会有新的技术及时出现并引领着摩尔定律继续前行。自22纳米节点上被英特尔首次采用,鳍式场效应晶体管(FinFET)在过去 ......

企业集成模式-引言

书名:企业集成模式 副标题:设计、构建及部署消息传递解决方案 作者:Gregor Hohpe ; Boddy Woolf 译者:荆涛 王宇 杜枝秀 书号:ISBN 7-5083-4114-7 版次:2006.3 北京第一版 3006.3 第一次印刷 前言 这是一本有关使用消息传递进行企业集成的书。我 ......
引言 模式 企业

晶体(crystal)和晶振(oscillator)的区别

1. 晶振与晶体的区别 1) 晶振是有源晶振的简称,又叫振荡器。英文名称是oscillator。晶体则是无源晶振的简称,也叫谐振器。英文名称是crystal. 2) 无源晶振(晶体)一般是直插两个脚的无极性元件,需要借助时钟电路才能产生振荡信号。常见的有49U、49S封装。 3) 有源晶振(晶振)一 ......
晶体 oscillator crystal

Dubbo3应用开发—Dubbo注册中心引言

Dubbo注册中心引言 什么是Dubbo注册中心 Dubbo的注册中心,是Dubbo服务治理的⼀个重要的概念,他主要用于 RPC服务集群实例的管理。 注册中心的运行流程 使用注册中心的好处 可以有效的管理RPC集群的健康情况,动态的上线或者下线服务。让我们的服务更加高可用。 Provider与Con ......
Dubbo 应用开发 引言 Dubbo3

嵌入式深度学习1-引言

嵌入式深度学习引论 博主序 这一系列博客,是以Bert Moons的《Embedded Deep Learning》为蓝本进行翻译得到的。考虑到中文互联网上资源较少,才决定写成公开博客发布至互联网的。 此系列博客选择性地做了一些翻译和梳理的工作。书中涉及的部分实例可能不会被摘录,过于基础的内容也会被 ......
引言 嵌入式 深度

SPEOS—光学产品设计及仿真工具

SPEOS是ANSYS公司功能强大的光学仿真软件,用于光学设计、环境与视觉模拟、成像仿真等,强大的解决方案提供了可视化光学系统和直观的人机交互平台,其仿真技术已广泛用于汽车、电子电器、精密仪器、照明设备等领域。SPEOS软件内嵌ISO和CIE国际标准,可整合结构进行光机系统的设计,依据人眼视觉特征和 ......
产品设计 光学 工具 SPEOS 产品

Docker教程1-引言 2-简介 3-安装

1 引言 本章内容:为什么要使用容器、容器有什么作用、在哪里可以使用容器。 1.1 糟糕的过去 应用程序是企业的核心。大多数应用程序都在服务器上运行。过去我们只能在每台服务器上运行应用程序。Windows和Linux不具备在同一台服务器上安全可靠地运行多个应用程序的技术。 每当企业需要新的应用程序时 ......
引言 简介 教程 Docker

chapter 1 引言

chapter 1 引言 1.1知识点归纳 Linux入门 1. Unix简介 早期Unix发展历程 主要Unix版本:AT&T Unix、Berkeley Unix、HP Unix、IBM Unix、Sun Unix 2. Linux简介 Linux起源与发展 主流Linux发行版本:Debian ......
引言 chapter

信息光学基础

## 常用非初等函数 ### 矩形函数 ### sinc函数 ### 三角形函数 ### 符号函数$sgn$ ## 2 $\delta$函数 $$\left. \begin{array} { l } { \delta ( x , y ) = \{ \begin{array} { l } { 0 , ......
光学 基础 信息

python数据分析基础《用数据讲故事》#0 引言

# 0 引言 ## 0.1 糟糕的图表无处不在 ![](https://img2023.cnblogs.com/blog/3174021/202308/3174021-20230822113245288-417210669.png) ## 0.2 我们天生不擅长用数据讲故事 在学校里,我们学习了很多 ......
数据 数据分析 引言 基础 python

C# OCR光学识别深度学习框架PaddleOCRSharp使用介绍

PaddleOCRSharp 是一个基于 PaddlePaddle 深度学习框架的 OCR(光学字符识别)库的 C# 封装。它提供了一种方便的方式来进行文字检测、文本识别和版面分析等任务。下面是 PaddleOCRSharp 的使用方法的详细介绍: 一、安装 PaddleOCRSharp Paddl ......
PaddleOCRSharp 光学 框架 深度 OCR

引言(Introduction)

1.2 机器学习是什么? Arthur Samuel:他定义机器学习为,在进行特定编程的情况下,给予计算机学习能力的领域。 Tom(卡内基梅隆大学)定义的机器学习是,一个好的学习问题定义如下,一个程序被认为能从经验E中学习,解决任务T,达到性能度量值P,当且仅当有了经验E后,经过P评判,程序在处理T ......
引言 Introduction

几何光学像差

## 概述 像差(aberration)是导致成像质量下降的主要因素,它的产生主要是由于光学系统在实际成像中存在非理想的成像条件和成像特性。比如,一般我们在光学理论的学习中,往往假设透镜是薄透镜,光线是单色光且复合近轴近似。但是实际透镜是具有一定厚度的,那么就会导致光学理论模型和实际光线传播过程之间 ......
几何 光学

光学成像与显微领域的学习资料和网站

- 尼康教程资料 MicroscopyU——the source for microscopy education: - [https://www.microscopyu.com/tutorials](https://www.microscopyu.com/tutorials) - 关于显微成像的基 ......
学习资料 光学 领域 资料 网站

红外雨量计(光学雨量传感器)不同雨量场景如何优化数据处理算法

红外雨量计(光学雨量传感器)不同雨量场景如何优化数据处理算法 红外雨量计是一种常用于雨量观测和监测的仪器。它通过感测雨滴落入雨斗的时间和数量,来计算出雨量数据。在不同的雨量场景下,红外雨量计的数据处理算法需要进行优化。本文将介绍在不同雨量场景下如何优化红外雨量计的数据处理算法。 1. 雨量场景的分类 ......