2008年12月11日 星期四

Wiki:Q-switch-我剛翻譯的

 


Q-switch (Q switch,Q-switching)


Q-switching,以具有「大能量的脈衝」聞名,是一項能產生脈衝式雷射的科技。這項科技能讓雷射釋出相當高(Giga
Watt
)能量峰值的
脈衝光。以 Q-switch 觸發的雷射,具有遠比以 CW(連續波)觸發的方式還要高的能量。相較於另一項脈衝雷射的新科技(mode
locking
)比較,Q-switch 型的雷射為頻率較低、單脈衝能量較高的特性,脈衝長度也較長。這兩項科技,有時候會同時被應用在某些用途上。


 


Q-switching 技術於 1958 年,由 Gordon
Gould
首度提出,並由 R.W.
Hellwarth
F.J. McClung 1961 年(或 1962 年)建立,並在 Ruby 雷射中,以electrically switched Kerr cell
shutters
(電子式切換 Kerr cell 快門?)證實。


 


Q-switching的原理:


Q-switching 的效果可由放入可變衰減器到雷射共振腔中達成。當衰減器被啟用時,由增益材料(可被激發並釋出光線的材料)被激發出來的光線並不會被反射回去(故雷射此時尚無法開始擊發)。在共振腔中放入衰減器,等同於降低 Q-factorquality factor of the optical resonator)數值的效果。當 Q-factor 值越高時,代表光線在共振腔中每次來回共振的損失越低,反之則是損失增加。而用於這個用途的「可變衰減器」,正是我們常聽到的「Q-switch」。


 


首先,供激發的雷射材料被激發出光線,而在其後的 Q-switch 則使傳遞過來的光線無法反射回雷射材料(這種情況,等效於製造一個 Q-factor 較低的共振腔)。雖然這樣會促成群數反轉效應,但由於光線仍然留在 Q-switch 裡,尚未反射回雷射材料,故雷射尚未開始擊發。由於雷射的擊發頻率取決於進入雷射材料的光線量,當雷射材料被氙燈(即 Q-switch Laser 中常見的 Lamp)pumping 時,儲存在增益材料中的能量不斷上升。由於自發性發射光線或其他程序的損失,在一段時間之後,儲存在增益材料中的能量會達到某個臨界高點(我們說這項材料已經飽和了),此時,Q-switch 元件會很快地由低 Q-factor 轉變為高 Q-factor,使得光線得以射回雷射材料,雷射此時已啟動並開始擊發。由於儲存在增益材料中的能量相當高的緣故,光線的能量在共振腔中能極快地提昇(這也使儲存在增益材料中的能量急速耗盡)。整體上,我們在外部看到的結果是一束能量密度相當高的雷射光束被擊發出雷射腔。


 


Q-switching主要有兩種類型:


主動式
Q-switching


在這裡,Q-switch 是一個由外部控制、Q-factor 可變的衰減器。我們能利用機械性裝置(如在共振腔中擺放shutterchopper wheelspinning mirror),或是利用某種調節器(如聲光或光電元件)達成效果-如 Pockels
cell
Kerr cell。能量損失率的降低(或是 Q-factor 的升高)由外部事件觸發;一般而言,是以電子訊號觸發。也因此,雷射脈波的擊發頻率可以由此控制。


 


一般來說,這種調節器具有快速地由低的 Q-factor 轉換為高 Q-factor 的功能,並提供良好的控制。額外的優點是:被拒絕的光線也許會因為被耦合而釋出共振腔,這項優點可以被應用在其他用途。當 Q-switch 處於低 Q-factor 的狀態時,一個由外部產生的光束能夠被耦合併穿透調節器、進入共振腔。這可以拿來在共振腔中「播種」。只要我們由外部打入具有我們要求性質的光束(如反轉模態或某種波長),當 Q-factor 被急速提昇時,由雷射釋出的 Q-switched 脈衝光,將繼承我們播入種子的特性。


 


被動式 Q-switching


在這種類型中,Q-switch 是一個可飽和的吸收器,它是一種只要能量密度被提昇到超過到某種臨界值時,穿透率會提昇的材質。這種材料也許是 ion-doped 晶體,如CrYAG(用於 Nd-YAG 雷射),一種可褪色的染料,或是被動式半導體元件。在一開始,吸收器的能量損失率雖然頗高,但相對低於儲存在增益材料中的能量,它允許能量穿透吸收器。例如:當雷射的功率提高時,吸收器開始飽和,並且很快地減少共振腔中能量的損失率,故雷射的功率能更快地被提高。觀念上,這將使吸收器轉至低能量損失率的狀態,以允許由雷射材料中激發出的光線儲存的能量被解放。在這一個脈衝波之後,吸收器還原至高損失率的狀態,直到吸收器被再度充滿飽和後,才會有另一個脈衝波被擊發。脈衝擊發的頻率可以被直接控制,例如:透過改變雷射的 pumping 功率及腔體內吸收器的數目。我們也可以像被動式 Q-switching 一樣,由脈衝式的雷射 pump 源來控制功率。


 


差異:略。


 


Typical
performance


標準的 Q-switched 雷射(如 NdYAG 雷射),具有例如 10 cm 長的共振腔,可以產生脈衝長度為數十 ns 的脈衝光。甚至平均功率在1 W 以下,脈衝光功率的峰值可高達數千瓦。大型雷射系統則可以產生數焦耳的 Q-switched 脈衝光,以及高達數Giga-watt的功率峰值。另外,被動式的 Q-switched 微型雷射(共振腔非常小)可產生 duration 遠小於1 ns、頻率由數百甚至數 MHz 的脈衝光。


 


應用:


Q-switched 雷射常被應用於在 duration 為數 ns 尺度下的脈衝光,就具有高雷射能量密度的需求上,像是金屬切割或是脈衝型全像術。非線性光學常利用其高功率峰值的特性,提供像是 3D 光學資料儲存或是 3D 微處製程上。Q-switched 雷射也常被使用於測量的用途,例如利用測量脈衝光在雷射及目標物間往返的時間,達到測量距離的目的。


 


Q-switched 雷射也被用於移除刺青。它被用於破壞刺青的顏料,使顏料被破壞到身體的淋巴系統可以排泄掉的粒子型態。平均上,完全去除刺青需要八個療程,至少需要一個月的時間,利用不同波長的雷射去除不同顏料的刺青。


 


 


Reference:翻譯自 Wiki:http://en.wikipedia.org/wiki/Q-switching


2010/12/14 增修翻譯不佳的內容及排版。


2008年8月28日 星期四

BCB5 compile Fencer308


ExLaser


 


1.    run Logger.exe First


 


2.    Compile PExLaserInstall(確定安裝成功)


 


3.    import Logger typeInstall(確定安裝成功)


 


 


 


LPC


 


1.    install Rxlib275compile & install


 


2.    其中,ADSApiloport.cpp的「ProjectmanagerLPCinside project)→open
,「bool ADSAPI….. mode=true」值為true時,可以在單機上測試,若改為false,則只能在雷射機器上測。測試完畢後,需將值改為false,移至雷射上後,方可驅動硬體運作。


 


 


 


Fencer308


 


1.      PicoloCapturelibbool Picolo….=true,值的改變,可方便在單機上測試


 


2.      由於繼承關係,有些專案檔在剛開啟時會有錯誤,需自己測試開啟順序(如pointTmessage


 


 


Q-Switch Laser

Q-switching


 


From Wikipedia, the free encyclopedia


 


Q-switching, sometimes known as giant pulse formation, is a technique by which a laser can be made to produce a pulsed output beam. The technique allows the production of light pulses with extremely high (gigawatt) peak power, much higher than would be produced by the same laser if it were operating in a continuous wave (constant output) mode. Compared to modelocking, another technique for pulse generation with lasers, Q-switching leads to much lower pulse repetition rates, much higher pulse energies, and much longer pulse durations. Both techniques are sometimes applied at once .


 


Q-switching was first proposed in 1958 by Gordon Gould, and independently discovered and demonstrated in 1961 or 1962 by R.W. Hellwarth and F.J. McClung using electrically switched Kerr cell shutters in a ruby laser.


 


Principle of Q-switching


 


Q-switching is achieved by putting some type of variable attenuator inside the laser's optical resonator. When the attenuator is functioning, light which leaves the gain medium does not return, and lasing cannot begin. This attenuation inside the cavity corresponds to a decrease in the Q factor or quality factor of the optical resonator. A high Q factor corresponds to low resonator losses per roundtrip, and vice versa. The variable attenuator is commonly called a "Q-switch", when used for this purpose.


 


Initially the laser medium is pumped while the Q-switch is set to prevent feedback of light into the gain medium (producing an optical resonator with low Q). This produces a population inversion, but laser operation cannot yet occur since there is no feedback from the resonator. Since the rate of stimulated emission is dependent on the amount of light entering the medium, the amount of energy stored in the gain medium increases as the medium is pumped. Due to losses from spontaneous emission and other processes, after a certain time the stored energy will reach some maximum level; the medium is said to be gain saturated. At this point, the Q-switch device is quickly changed from low to high Q, allowing feedback and the process of optical amplification by stimulated emission to begin. Because of the large amount of energy already stored in the gain medium, the intensity of light in the laser resonator builds up very quickly; this also causes the energy stored in the medium to be depleted almost as quickly. The net result is a short pulse of light output from the laser, known as a giant pulse, which may have a very high peak intensity.


 


There are two main types of Q-switching:


 


Active Q-switching


 


Here, the Q-switch is an externally-controlled variable attenuator. This may be a mechanical device such as a shutter, chopper wheel or spinning mirror placed inside the cavity, or (more commonly) it may be some form of modulator such as an acousto-optic device or an electro-optic device — a Pockels cell or Kerr cell. The reduction of losses (increase of Q) is triggered by an external event, typically an electrical signal. The pulse repetition rate can therefore be externally controlled.


 


Modulators generally allow a faster transition from low to high Q, and provide better control. An additional advantage of modulators is that the rejected light may be coupled out of the cavity and can be used for something else. Alternatively, when the modulator is in its low-Q state, an externally-generated beam can be coupled into the cavity through the modulator. This can be used to "seed" the cavity with a beam that has desired characteristics (such as transverse mode or wavelength). When the Q is raised, lasing builds up from the initial seed, producing a Q-switched pulse that has characteristics inherited from the seed.


 


Passive Q-switching


 


In this case, the Q-switch is a saturable absorber, a material whose transmission increases when the intensity of light exceeds some threshold. The material may be an ion-doped crystal like Cr:YAG, which is used for Q-switching of Nd:YAG lasers, a bleachable dye, or a passive semiconductor device. Initially, the loss of the absorber is high, but still low enough to permit some lasing once a large amount of energy is stored in the gain medium. As the laser power increases, it saturates the absorber, i.e., rapidly reduces the resonator loss, so that the power can increase even faster. Ideally, this brings the absorber into a state with low losses to allow efficient extraction of the stored energy by the laser pulse. After the pulse, the absorber recovers to its high-loss state before the gain recovers, so that the next pulse is delayed until the energy in the gain medium is fully replenished. The pulse repetition rate can only indirectly be controlled, e.g. by varying the laser's pump power and the amount of saturable absorber in the cavity. Direct control of the repetition rate can be achieved by using a pulsed pump source as well as passive Q-switching.


 


Variants







    • Jitter can be reduced by not reducing the Q by as much, so that a small amount of light can still circulate in the cavity. This provides a "seed" of light that can aid in the buildup of the next Q-switched pulse.








    • Cavity dumping: The cavity end mirrors are 100% reflective, so that no output beam is produced when the Q is high. Instead, the Q-switch is used to "dump" the beam out of the cavity after a time delay. The cavity Q goes from low to high to start the laser buildup, and then goes from high to low to "dump" the beam from the cavity all at once. This produces a shorter output pulse than regular Q-switching. Electro-optic modulators are normally used for this, since they can easily be made to function as a near-perfect beam "switch" to couple the beam out of the cavity. The modulator that dumps the beam may be the same modulator that Q-switches the cavity, or a second (possibly identical) modulator. A dumped cavity is more complicated to align than simple Q-switching, and may need a control loop to choose the best time at which to dump the beam from the cavity.








    • Regenerative amplification: In regenerative amplification, an optical amplifier is placed inside a Q-switched cavity. Pulses of light from another laser (the "master oscillator") are injected into the cavity by lowering the Q to allow the pulse to enter and then increasing the Q to confine the pulse to the cavity where it can be amplified by repeated passes through the gain medium. The pulse is then allowed to leave the cavity via another Q switch.






Typical performance


 


A typical Q-switched laser (e.g. a Nd:YAG laser) with a resonator length of e.g. 10 cm can produce light pulses of several tens of nanoseconds duration. Even when the average power is well below 1 W, the peak power can be many kilowatts. Large-scale laser systems can produce Q-switched pulses with energies of many joules and peak powers in the gigawatt region. On the other hand, passively Q-switched microchip lasers (with very short resonators) have generated pulses with durations far below one nanosecond and pulse repetition rates from hundreds of hertz to several megahertz (MHz)


 


Applications


 


Q-switched lasers are often used in applications which demand high laser intensities in nanosecond pulses, such metal cutting or pulsed holography. Nonlinear optics often takes advantage of the high peak powers of these lasers, offering applications such as 3D optical data storage and 3D microfabrication. However, Q-switched lasers can also be used for measurement purposes, such as for distance measurements (range finding) by measuring the time it takes for the pulse to get to some target and the reflected light to get back to the sender.


 


Q-switched lasers are used to remove tattoos. They are used to shatter tattoo pigment into particles that are cleared by the body's lymphatic system. Full removal takes an average of eight treatments, spaced at least a month apart, using different lasers for different colored inks.


 


 


EXLASER:「AI conversion failed」

Question:
Hello,
I am R&D engineer of Kera Harvest in Taiwan.
We had bought some 193 and 308 Laser from Gam Laser, and the related software " EXLASER Software 3.50" often shows " AI conversion failed " error message to us.
But I can't find any suggestion about this problem in Gam Laser's website.
May I have some suggestion or solution from Gam Laser ?

thanks a lot.

Best reguard


Kera Harvest
Lee

Reply:

Hello Lee,

 

The Error message "AI CONVERSION FAILED" usually means that the ADVANTECH drivers are not installed on the computer or the drivers need reinstalled.

 

Install the ADVANTECH CD-ROM, if necessary select the PCI-1711 card. There is information in the manual on how to install the card.

 

Best regards: Gordon Murray


2008年6月30日 星期一

PHP mail( ) function

(From http://www.w3schools.com/PHP/func_mail_mail.asp )

mail(to,subject,message,headers,parameters)

Parameter Description
to Required. Specifies the receiver / receivers of the email
subject Required. Specifies the subject of the email. Note: This parameter cannot contain any newline characters
message Required. Defines the message to be sent. Each line should be separated with a LF (\n). Lines should not exceed 70 characters.

Windows note: If a full stop is found on the beginning of a line in the message, it might be removed. To solve this problem, replace the full stop with a double dot:
<?php
$txt = str_replace("\n.", "\n..", $txt);
?>

headers Optional. Specifies additional headers, like From, Cc, and Bcc. The additional headers should be separated with a CRLF (\r\n).

Note: When sending an email, it must contain a From header. This can be set with this parameter or in the php.ini file.

parameters Optional. Specifies an additional parameter to the sendmail program (the one defined in the sendmail_path configuration setting). (i.e. this can be used to set the envelope sender address when using sendmail with the -f sendmail option)

2008年6月25日 星期三

Page2RSS幫所有網頁製作RSS

其實我是拿來擷取那些不會開、不想開RSS的朋友們的Blog用的,

不過....真沒想到居然會有這種神奇的東西啊~

我還以為只有Blog的主人才能自行去用RSSBurner之類的來掛咧。

網址:http://page2rss.com/

舉我用Bloglines的例子好了,

在Page URL:右邊的TextBox中輸入想要建立RSS的網址,按「to RSS」,

接著就會掃出該網址的最新資訊,右邊還會列出Google Reader、Bloglines等等,

像我用Bloglines,只要直接點「Bloglines」後,就會自動跳到Bloglines、加入這項新RSS了,

最保險的方法是右鍵點「RSS 2.0」或「Atom 1.0」存網址,再加到自己習慣使用的Rss Reader中。

2008年4月2日 星期三

財經新聞常提及的指數

  • 生活指數CLI(Cost of Living Index)為個人生活所需費用的理論增幅,以消費者物價指數(Consumer Price Indexes)概估之。經濟學家對特定的CPI值應估計為高於或低於CLI值有不同的看法。這是因為CPI值公認具"偏向性"(bias)。CLI可用"購買力平價"(PPP, purchasing power parity)來調整以反應區域性商品與世界物價的廣泛差距。
  • 消費者物價指數CPI(consumer price index)測量由『典型消費者』所購物品之價格。在許多工業國家中,該指數的年度性變化百分比為最通用的通貨膨脹曲線報告。該項測量值通常用於薪資報酬談判中,因為雇員希望薪資(名目)能相等或高於CPI。有時勞資合約中會包含按生活指數調整條款(cost of living escalators),表示名目薪資會隨CPI的昇高自動調整,其調整之時機通常於通貨膨脹發生之後,幅度較實際通貨膨脹率為低。
  • 生產者物價指數(PPI)測量生產者收購物料的價格,與CPI於物價津貼、盈利、與稅負上有所不同,導致生產者之所得與消費者之付出產生差距。PPI反應於CPI昇高而上昇,具有典型的延遲。雖說其具多樣化的組合,一般相信這種延遲的特性使得根據今日的PPI通貨膨脹粗估(rough-and-ready)明日的CPI通貨膨脹成為可能;各種的論述與內容有極重要的不同。
  • 躉售物價指數(wholesale price index)測量選擇性貨品之批發價格變化(特別是銷售稅),與PPI極為類似。
  • 商品價格指數(commodity price index)測量選擇性商品售價之變化。若使用金本位制,則其所選擇的商品為黃金。美國使用複本位制,其指數包含黃金與白銀兩者。
  • 個人消費支出價格指數PCEPI(personal consumption expenditures price index)。2000年2月17日,在半年一度的國會金融政策報告(亦即Humphrey-Hawkins報告)中,聯邦公開市場委員會FOMC(Federal Open Market Committee)聲稱將主要的通貨膨脹測量法自CPI改為連鎖式個人消費開支價格指數
  • 痛苦指數(Misery index)

    痛苦指數於1970年代發表,代表令人不快的經濟狀況,等於通貨膨脹與失業率之總合。其公式為:痛苦指數 = 通貨膨脹百分比 + 失業率百分比,表示一般大眾對相同昇幅的通貨膨脹率與失業率感受到相同程度的不愉快。現代經濟學家不同意以完全負面的『痛苦』一詞來形容上述通貨膨脹機轉的負面衝擊。實際上,經濟學家中有許多認為公眾對溫和通貨膨脹的成見是來自其相互影響:群眾只記得在高通貨膨脹時期相關的經濟困難狀況。以現代經濟學家的觀點來說,溫和的通貨膨脹是較不重要的經濟問題,可由對抗滯脹[stagflation](可能由貨幣主義[monetarist]所刺激)來作部分中止。

    • 許多經濟學家(特別是在日本)曾鼓吹以較高的通貨膨脹作為經濟衰退的一個解決方案。
    • 所有對通貨膨脹的調查都顯示出新古典經濟學派學者與一般大眾對溫和通貨膨脹所造成的損害有岐見:公眾仍然認為其損害劇烈,而財政型經濟學者視其損害為微不足道,許多學者甚至說一點傷害也沒有。

    因通貨膨脹具重分配之性質,反對承受通貨膨脹重負的意見落居下風。因為資本利得稅為名目數額,所以通貨膨脹被主張為與「富人稅」一樣重要,而低度通貨膨脹的社會會傾向於財富凝結

通貨膨脹(From Wiki)

通貨膨脹,意指整體物價水準相對特定數額貨幣(購買力)持續上升的狀態。與貨幣貶值不同,整體通貨膨脹為特定經濟體內之貨幣價值的下降,而貨幣貶值為貨幣在經濟體間之相對價值的降低。前者影響此貨幣在使用國內的價值,而後者影響此貨幣在國際市場上的價值。兩者之相關性為經濟學上的爭議之一。

因為不同物價影響不同人,通貨膨脹有許多不同的衡量方式,最常見兩種衡量指數為衡量帳面消費者物價的消費者物價指數,和衡量新出現的商品和服務的通貨膨脹的GDP平減指數

主流經濟學家對於通貨膨脹起因的看法可大略分為兩派,「貨幣主義者」相信貨幣是通脹率數值最主要的影響,「凱因斯主義者」相信貨幣、利率和產出間的相互作用才是最主要的影響,凱因斯主義者也傾向除了一般標準消費性商品物價通脹外再另附上生產性商品(資本)通脹。其他理論,例如奧地利經濟學派,相信通膨是中央銀行增加貨幣供給導致。

相關概念包括:通貨緊縮(deflation),又稱通縮,意指整體物價水準下降。通貨膨脹減緩(disinflation),意指通脹率的降低。惡性通貨膨脹(hyper-inflation),意指通脹失去控制急遽增加。停滯性通脹(stagflation),又稱滯脹,意指通脹率與失業率同時增加。通貨再膨脹(reflation),意指企圖提高物價以反制來自通貨緊縮的壓力。

在古典政治經濟學,「通貨膨脹」意指增加貨幣供給,「通貨緊縮」則是減少,增加貨幣供給的目的是為了容納實質GDP的增長。一些學派的經濟學家,通常被歸類為自由意志主義者、古典自由主義者或超保守主義者,仍然採用這種用法。在主流經濟術語這則被稱為擴張性和緊縮性貨幣政策。

部分學者認為,中文「通貨膨脹」一詞字面上容易給人通貨本身價值增加的聯想,建議改稱「物價膨脹」,但並未廣獲使用。

2008年3月3日 星期一

斯德哥爾摩症候群

 

以下文字全文轉自Wiki

斯德哥爾摩症候群

又稱為人質情結人質綜合症,是指犯罪的被害者對於犯罪者產生情感,甚至反過來幫助犯罪者的一種情結。

 

 

斯德哥爾摩症候群的由來

1973823,兩名有前科的罪犯OlssonOlofsson,在意圖搶劫瑞典斯德哥爾摩內最大的一家銀行失敗後,挾持了四位銀行職員,在警方與歹徒僵持了130個小時之後,因歹徒放弃而結束。然而這起事件發生後幾個月,這四名遭受挾持的銀行職員,仍然對綁架他們的人顯露出憐憫的情感。

這兩名搶匪劫持人質達六天之久,在這期間他們威脅受俘者的性命,但有時也表現出仁慈的一面。在出人意表的心理錯綜轉變下,這四名人質抗拒政府最終營救他們的努力。研究者發現到這種症候群的例子見諸于各種不同的經驗中,從集中營的囚犯戰俘受虐婦女亂倫的受害者,都可能發生斯德哥爾摩綜合症經驗。

甚麼樣的人會產生斯德哥爾摩症候群

據心理學者的研究,情感上會依賴他人且容易受感動的人,若遇到類似的狀况,很容易產生斯德哥爾摩症候群。

斯德哥爾摩症候群,通常有下列幾項特徵:

1.人質必須有真正感到綁匪(加害者)威脅到自己的存活。    

2.在遭挾持過程中,人質必須體認出綁匪(加害者)可能略施小惠的舉動    

3.除了綁匪的單一看法之外,人質必須與所有其他觀點隔離(通常得不到外界的訊息)。    

4.人質必須相信,要脫逃是不可能的。    

而通常斯德哥爾摩症候群會經歷以下四大歷程:

1.恐懼:因為突如其來的脅迫威嚇導致現况改變。    

2.害怕:壟罩在不安的環境中,身心皆受威脅。    

3.同情:和挾持者長期相處體認到對方不得已行為,且並未受到『直接』傷害。    

4.幫助:給予挾持者無形幫助如配合,不逃脫,安撫等;或有形幫助如協助逃脫,向法官說情,一起逃亡等。    

進化和心理分析學的解釋

關於進化心理學的解釋,參看Capture-bonding(英文)

心理分析學的看法,新生嬰兒會與最靠近的有力成人形成一種情緒依附,以最大化周邊成人讓他至少能生存(或成為理想父母)的可能,此症候群可能是由此發展而來。斯德哥爾摩症候群是角色認同防衛機制的重要範例。

電影中的斯德哥爾摩症候群

下文記有作品情節、結局或其他相關內容,可能降低欣賞原作時的興致。

 

007》系列電影的第19集《縱橫天下》(The World Is Not Enough),片中英國最大輸油管公司「金恩企業」的總裁羅勃金恩遭恐怖份子殺害,007奉命調查,意外發現金恩總裁的女兒伊莉翠幾年前曾遭同一個恐怖份子雷納綁架過,但自行脫逃。雷納打算要偷走元素以便炸毀油管,007發現後要阻止其陰謀,但伊莉翠因為被雷納綁過,產生斯德哥爾摩症候群,反而幫助恐怖份子,幷阻撓007的行動。但最後007還是順利完成任務阻止雷納的計謀。

 

 

2008年2月20日 星期三

記帳軟體

網路上有好多種記帳軟體,我不斷地測試不同、沒用過的記帳軟體,但結果總是繼續用著EzWork,
EzWork 並非不好,反而是它太好,但在我個人的使用上,還是有些地方是它所缺乏的,
它的好,讓我以為,其他的記帳軟體應該有它原本的功能, 並因不同設計者,而有不同的額外功能,
因此,EzWork 的好,讓我想追求更好的。

然而,從默默無名、到很有名的記帳軟體,全都試了,
不是很難使用,就是根本連EzWork原先具備的功能都甚為苛求。

重寫一個軟體,又太麻煩了,
對於寫程式而言,快退化回新手的我,腦袋中能考慮的也只有VB,但VB對於資料庫的存取又不太好...

誰有比EzWork還要好用的記帳軟體啊~~


2008年2月14日 星期四

印表機無法安裝-解決

Problem:
1.Primopdf虛擬印表機無法安裝
2.無法新增其他實體印表機
3.系統順利抓取及安裝印表機的USB連接,但無法在【印表機】中新增印表機
4.以驅動程式光碟安裝,在第一步「安裝印表機」時就失敗了

過程:
1.測試過安裝新版driver
2.測試過Microsoft官方解決方法(開spooler、刪spool資料、改登錄檔)

解決方式:
Windows XP光碟開機,修復原先安裝的Windows XP

問題成因猜測:
常見的「系統加速、微調」等軟體的執行,引發此問題