激光板材成型

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优化激光板材成型的标定方法
激光板材成型过程中,标定至关重要,它能确保实验前后测量的基准点和参考点的精准对应。
FMCW激光雷达matlab程序优化
激光雷达是利用激光束来探测目标位置、速度等特征的雷达系统。与微波雷达类似,它通过向目标发射探测信号(激光束),然后接收目标反射回来的信号(目标回波),并与发射信号进行比较和处理,从而获取目标的各种信息,如距离、方位、高度、速度、姿态甚至形状等参数。本程序为FMCW激光雷达的matlab实现,包括调频非线性校正等技术。
MATLAB与VHDL联合设计的通信系统脉冲成型滤波器
利用MATLAB和VHDL联合设计,提出了一种基于电路分割技术的通信系统发送端根升余弦波形成型滤波器的FPGA结构,采用查表法节省ROM单元,讨论了波形数据的ROM初始化方法,完成了VHDL实现。介绍了在FPGA上实现基带脉冲成型滤波器的设计方法和ModelSim环境下的仿真结果。方案1为卷积法,方案2为查表法,详细比较了两种方案的优缺点和适用场景。
量子点激光器的动态仿真使用Matlab进行量子点激光器动态仿真
我提出了一组速率方程,用于模拟量子点激光器的性能。在这个新模型中,我考虑了均匀和非均匀展宽对性能的影响。
激光点云倒伏树检测算法
此仓库提供基于 ALS 的倒伏树检测算法的源代码。通过 mainfindFallenTrees.m 中的 findFallenTrees() 函数使用该算法。请查阅函数文档,以了解有关函数输入、输出和用法的更详细描述。注意:在运行函数之前,必须先调用脚本 startup.m,因为它将所有必需的文件路径添加到 MATLAB 路径中。算法流程:1. 读入和预处理数据2. 基于关联组件分析的分类过滤点云(可选)3. 使用基于迭代 Hough 变换的线检测检测倒伏树4. 使用卷积神经网络去除虚假倒伏树段(可选)步骤 2 和 4 可以使用用户自定义的分类器,这些分类器是使用 connected_component_training(步骤 2)和 final_classifier_training(步骤 4)文件夹中找到的函数进行训练的。
光纤光栅激光器设计优化研究
光纤光栅激光器的设计优化研究,邴亮,宁提纲,输出功率和斜率效率是评估光纤激光器性能的两个关键指标,它们直接影响光纤激光器的光-光转换能力。利用Matlab仿真工具进行详尽探讨。
使用Momenergy Functors进行激光成像检测和测距
Momenergy函子指数的MATLAB实现,建立在复方差基础上,通过复值比对激光雷达扫描图像中总线和电机之间的差异,进行更精确的物体识别分析。基于素数比的函子用于检查momenergy的熵。示例数据来自125行MEMS激光雷达。
LSMAQ:基于MATLAB的激光扫描显微镜采集软件
LSMAQ 是一款基于 MATLAB 编写,轻便灵活的激光扫描显微镜采集软件,支持 National Instruments 硬件进行振镜扫描。 主要功能: 与 MHz 速率激光器进行脉冲同步(例如三光子显微镜) 平铺体积采集 任意平面 3D 扫描 用于波前整形的相位步进 适用对象: LSMAQ 主要面向显微镜开发人员,提高灵活性和定制化程度。扫描引擎和用户界面分离,代码库轻量简洁,便于脚本编写和快速修改。 与其他软件对比: 对于双光子显微镜的最终用户,ScanImage 等现有软件包可能更为适用,因为它们功能完善,更新及时。LSMAQ 则更侧重于灵活性,公开了所有扫描参数,用户需要了解硬件限制并进行相应设置。 支持: LSMAQ 团队不提供最终用户支持。 系统要求: MATLAB (已测试版本 2019b)
激光参数对铝合金直接标识条码的影响研究
研究了不同激光参数组合及其与铝合金相互作用对条码质量的影响,找到适合工业应用的最佳激光参数组。实验选用NdYAG激光器,通过调节四个激光参数,共计3136种功率密度组合,标识铝合金表面二维码。使用INTEGRA条码检测仪对标识的二维码进行分级。统计分析表明,最优加工参数为:有效矢量步长0.005~0.009 mm,有效矢量步间延时29~43 μs,Q驱频率7~10 kHz,Q驱释放时间13~19 μs。同时,利用扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)数据分析了激光与铝合金相互作用的四个阶段,深入解释了激光参数对条码质量的微观影响。
Nd-CNGG激光器热效应的MATLAB仿真研究
利用MATLAB软件, 建立Nd-CNGG激光器的热效应模型, 模拟激光器在不同工作条件下的温度分布、热形变以及对光束质量的影响。 通过仿真结果, 分析热效应对激光器性能的影响, 为激光器的优化设计提供理论依据。