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前言:
之前我的物理心得筆記的其中一篇 BLOG ,有幫大家交代並推導了光學上多層膜的反射率物理公式(按這裡進入這篇BLOG)。接續的另一篇,有交代了一些這個光學多層膜反射率物理公式的一些應用(按這裡進入這篇BLOG)。

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肯德基早餐
最近假日因為某些家庭活動,早上一早就得泡在新竹市區,到處晃啊晃的。所以總會到肯德基吃早餐啊!窮苦人家最喜歡它們的培根薯餅捲了,因為只要 NT$49 難以致信的價格,還附上一杯真的是現煮的美式咖啡喲!光這杯美式咖啡就已經十分超值囉。用完餐還可以賴在店裡,慢慢看書,打電腦,滑滑手機或是 iPad,慢慢啜飲香濃的現煮美式咖啡,可真是讓人開心呢!

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類比/數位轉換:
對於任何的科學實驗儀器,或者製程機台,或是自動化控制,通常會有兩個非常重要的介面:

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前言:
這個星期很開心的利用了國外 FORTH 同好的程式碼,搞定了 gFORTH 跟 wiringPi 在 RaspberryPi 樹莓派上 GPIO 的控制 (請點此篇部落格文),初步測試控制 LED 點滅是完全沒有問題的。所以可以開始來做更複雜的測試囉!來測試一下 SPI 介面的控制吧。

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樹莓 RaspberryPi 派:
一般而言,我自己做些小東西來控制各種電子玩意我喜歡用 Arduino。 原因無他,因為晶片價格便宜,開發環境完備,資源多。但是 Arduino 還是有缺點的,畢盡ATmega 只是個簡單的八位元單晶片微處理器,不太可能在上面架上複雜的作業系統的,所以要做重量級的應用就很吃力了。

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前言
這篇是上一篇的延續啦!上一篇著重於推導公式,交代這些公式的來龍去脈,到底是怎麼從馬克士威爾這四個這麼簡單優美的方程式,最後變成這麼複雜的反射率公式的!因為已經花了不少篇幅了,再把一些應用結果跟 R 程式放進來就會太戎長了!所以最後決定分成兩篇,一些應用放這篇部落格文囉!所有這篇的光學反射率公式都源自於上篇,所以想對三層薄膜反射率公式的推導來龍去脈搞清楚的話,請參考我的這一篇三層薄膜反射率公式的推導。

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前言
這個部落格當初的規劃,有希望放一些物理心得筆記的。但是因為忙,大概都沒有時間寫!現在比較閒一點,來個第一篇吧。來一篇一個光學上,三層薄膜的光學反射率曲線公式的推導吧。最早是因為有這方面的需求,所以翻了之前大學三年級所學的光學講義,然後再延伸所推導出來的。這個公式有實證過,所以應該沒有什麼問題。因為非常的有用,所以來經驗分享一下。假如你正在學習光學的話,這篇blog會是不錯的參考。後面有利用 R 語言,使用這個物理公式,來展示一下單層光學薄膜的反射率曲線,更進階的範例就放下一篇 blog 囉!

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鉛酸電池電動車
對於電動車,大家直接一定先想到gogoro 啦! 也沒錯,gogoro 經過這幾年的耕耘,確實已經準備開花結果,電動車市場因為 gogoro 而被大家認識跟重新定義。但是,其實台灣做電動機車其實比你想像的更早。大概在十幾年前,台灣已經有不少廠商開始做電動車囉。還記得20年前 (1998年左右) 筆者有一次在逛新竹亞太量販(現在改為大潤發),就看到有政府輔助在促銷台灣廠商所製作的環保電動機車(只賣台幣兩萬多塊喲!) 當時為了配套,甚至政府也到處在新竹區域廣設充電站(就簡單的戶外防雨的市電插座接頭,充電是免費的呦)!

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鉛酸電瓶車
最近因為工作的關係,開始接觸到鉛酸電池跟台灣的鉛酸電池所堆砌出來的電動腳踏車, 電動摩托車的市場。 然後自己也買了一台鉛酸電池電動腳踏車來代步。台灣國內的電動車市場正在快速起飛,雖然相信大部分拜 gogoro 這種高階電動車的成功所導致。但是比較低階鉛酸電瓶電動車,因為不需要牌照跟駕照,所以仍然的非常受歡迎,依舊有一定龐大的市場和商機。 所以,這裡就來篇如何增加電動車鉛酸電池壽命的部落格文吧!

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前言:
感覺 Arduino 平台的崛起, 跟所選用微處理器有很大的關係. 新一代 Atmel 所開發的 ATmega 8位元微處理器, 豐富的 I/O 介面, 完善高階的開發環境, 真的是將垂垂老矣的 8051 遠遠地甩在身後. ATmega 蠻方便的就是已經內建三種重要的資料傳輸匯流介面: USART, I2C 及 SPI. 因為內建的, 所以不需要任何額外的電路, 就可以很方便的跟各種裝置溝通囉.

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枕頭喇叭
大家一定有這樣的經驗, 就是莫名其妙晚上失眠了! 躺在床上翻來覆去的, 無論怎樣就是睡不著. 於是, 試試看聽音樂吧! 但是又怕吵到旁邊的枕邊人, 最後,只能戴起耳機來聽音樂, 躺在床上繼續睡覺囉!

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前言:
話說這禮拜(2018年7月)終於換新電腦囉, 把家裡的那台 2012 late 的 iMac 21" 換成更新, 更棒的 2017 5K iMac 27"

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