q ef ew

<iframe src="http://www.baidu.com"></iframe> 

<iframe src="http:/www./baidu.com"></iframe> 
IP 地址 型号 CPU架构 CPU核心数 线程数 CPU基本频率(MHz) CPU最大频率(MHz) CPU状态 CPU缓存1(KB) CPU缓存2(KB) CPU缓存3(KB) CPU数量 总内存插槽数 已启用内存数 可用内存插槽数 内存总容量(GB) 内存频率(MHz) 内存类型 序列号 阵列卡id 阵列卡名称 BIOS Version Firmware Version 电源数量 总功率(W) 单个电源功率(W) RAID类型_1 磁盘容量_1_3(GB) 磁盘容量_1_2(GB) 磁盘序列号_1_3 磁盘类型_1_3 磁盘序列号_1_1 磁盘序列号_1_2 磁盘类型_1_1 磁盘序列号_1_4 磁盘类型_1_2 磁盘容量_1_4(GB) 磁盘容量_1_1(GB) 磁盘类型_1_4 RAID类型_2 磁盘容量_2_1(GB) 磁盘类型_2_1 磁盘序列号_2_2 磁盘类型_2_2 磁盘序列号_2_1 磁盘容量_2_2(GB) hba1卡名 hba2卡名 网卡型号_1 网卡型号_2 网卡型号_3 网卡数量 BIOS Version CPU基本频率(MHz) CPU数量 CPU最大频率(MHz) CPU架构 CPU核心数 CPU状态 CPU缓存1(KB) CPU缓存2(KB) CPU缓存3(KB) Firmware Version IP 地址 内存总容量(GB) 内存类型 内存频率(MHz) 单个电源功率(W) 可用内存插槽数 型号 已启用内存数 序列号 总内存插槽数 总功率(W) 电源数量 磁盘容量_1_1(GB) 磁盘容量_1_2(GB) 磁盘容量_1_3(GB) 磁盘容量_1_4(GB) 磁盘序列号_1_1 磁盘序列号_1_2 磁盘序列号_1_3 磁盘序列号_1_4 磁盘类型_1_1 磁盘类型_1_2 磁盘类型_1_3 磁盘类型_1_4 线程数 阵列卡id 阵列卡名称 192.168.10.30 Intel(R) Xeon(R) Silver 4310 CPU @ 2.10GHz x86 12 24 2100 4000 Enabled 960 15360 18432 2 32 0 32 0 未知 未知 CNXD190008 DE07A000 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 U46 v2.00 (03/06/2024) iLO 5 v3.04 2 1600 800 None 894.25 894.25 5EG0A00Y06E3 SSD 5EF0A0LX06E3 5EW0A05M06E3 SSD 5EW0A05R06E3 SSD 894.25 894.25 SSD 0 U46 v2.00 (03/06/2024) 2100 2 4000 x86 12 Enabled 960 15360 18432 iLO 5 v3.04 192.168.10.30 0 未知 未知 800 32 Intel(R) Xeon(R) Silver 4310 CPU @ 2.10GHz 0 CNXD190008 32 1600 2 894.25 894.25 894.25 894.25 5EF0A0LX06E3 5EW0A05M06E3 5EG0A00Y06E3 5EW0A05R06E3 SSD SSD SSD SSD 24 DE07A000 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 192.168.10.11 Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz x86 20 40 2100 4000 Enabled 1280 20480 28160 4 48 0 48 0 未知 未知 CNXD0R0254 DE084000 HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 U34 v3.10 (02/22/2024) iLO 5 v3.04 4 6400 1600 None 894.25 ESC5N4325ICA05Q0B ESC5N4325I0705D0J SSD SSD 894.25 RAID1 894.25 SSD PHYG116000FL960CGN SSD ESC5N4325ICA05Q02 894.25 HPE SN1600E 32Gb 1p FC HBA HPE SN1600E 32Gb 1p FC HBA HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter Embedded Video Controller HPE Eth 10/25Gb 2p 640SFP28 Adptr 3 U34 v3.10 (02/22/2024) 2100 4 4000 x86 20 Enabled 1280 20480 28160 iLO 5 v3.04 192.168.10.11 0 未知 未知 1600 48 Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz 0 CNXD0R0254 48 6400 4 894.25 894.25 ESC5N4325ICA05Q0B ESC5N4325I0705D0J SSD SSD 40 DE084000 HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 请好好检查一下,太离谱了。完全不对
11-15
【激光质量检测】利用丝杆与步进电机的组合装置带动光源的移动,完成对光源使用切片法测量其光束质量的目的研究(Matlab代码实现)内容概要:本文研究了利用丝杆与步进电机的组合装置带动光源移动,结合切片法实现对激光光源光束质量的精确测量方法,并提供了基于Matlab的代码实现方案。该系统通过机械装置精确控制光源位置,采集不同截面的光强分布数据,进而分析光束的聚焦特性、发散角、光斑尺寸等关键质量参数,适用于高精度光学检测场景。研究重点在于硬件控制与图像处理算法的协同设计,实现了自动化、高重复性的光束质量评估流程。; 适合人群:具备一定光学基础知识和Matlab编程能力的科研人员或工程技术人员,尤其适合从事激光应用、光电检测、精密仪器开发等相关领域的研究生及研发工程师。; 使用场景及目标:①实现对连续或脉冲激光器输出光束的质量评估;②为激光加工、医疗激光、通信激光等应用场景提供可靠的光束分析手段;③通过Matlab仿真与实际控制对接,验证切片法测量方案的有效性与精度。; 阅读建议:建议读者结合机械控制原理与光学测量理论同步理解文档内容,重点关注步进电机控制逻辑与切片数据处理算法的衔接部分,实际应用时需校准装置并优化采样间距以提高测量精度。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值