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国通北斗卫星信息化应用中心股份有限公司
国通北斗致力于中国自主独立研发的北斗卫星导航系统的研发、运营与服务。 北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成,可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务,并具短报文通信能力。 北斗卫星导航系统的建设与发展,以应用推广和产业发展为根本目标,不仅要建成系统,更要用好系统,强调质量、安全、应用、效益。北斗卫星导航系统的建设、发展和应用将对全世界开放,为全球用户提供高质量的免费服务,积极推动卫星导航技术与产业的发展。北斗卫星导航系统可独立为全球用户提供服务。 北斗卫星导航系统已覆盖整个亚太地区并逐步为“一带一路”沿线国家提供基本服务,2020年将形成全球服务能力。
国通北斗卫星信息化应用中心股份有限公司 2021-02-01
青岛科恩锐通信息技术股份有限公司
青岛科恩锐通信息技术股份有限公司,是由“青岛市杰出青年”、“山东省五四青年奖章”获得者万滨创办,主要从事无线通信、GPS卫星定位、红外热像、图像识别等产品及系统的设计、开发、集成和销售的高新技术企业和整体方案提供商。 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司秉承“科学管理、技术创新、开拓进取、优质服务”的经营理念,严格遵照GB/T19001-2008 ISO9001_58_2005IDT国际质量认证标准,以高新技术研发为核心,以规范、标准、专业、完善的系统服务体系为依托,不断为客户提供拥有自主知识产权的系统解决方案。公司是青岛市的高新技术企业,拥有自己独立研发的多项软件著作权、专利、发明等知识产权。 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司是美国MOTOROLA公司的战略合作伙伴。并自主设计开发有TRBOSTAR系列便携式数字无线应急通信系统(专利)、数字无线通信调度系统、350兆警用无线通信系统、同频同播无线通信系统以及分布式数字短波集群通信系统。公司与全球大的红外热像仪和无线通讯系统厂商长期保持密切技术合作,通过自主创新、自主设计,研发了多种红外热像识别产品,这些系统是多领域、多学科、多专业的高度集成,是引进消化吸收再创新的集中体现,是长期技术积累的结果。 公司为适应业务高速发展需要,高薪诚聘有识之士,共谋发展!公司提供优厚的福利待遇、免费的培训学习机会、广阔的提升的发展平台。
青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2021-06-15
酒店信息 酒店大堂装饰 酒店前台钟-新款世界时钟 酒店钟
产品详细介绍 新款世界时钟改变了过去酒店用世界时钟粗糙生硬的工艺,为宾馆、酒店大堂迎来了新时代的艺术装饰效果,令来宾步入大堂,世界时间一目了然,全屏生动活泼;在满足来宾实用的同时,也为酒店大堂的装饰增添了豪华高雅、富丽堂皇的新潮气息。(本产品荣获香港国际新技术、新产品博览会金奖) 智能世界时间屏的实用效果与功能简介:本屏集微电脑、电子技术和工艺美术于一体,造型新颖别致:声、光、色彩并茂,所有大陆板块及中英文字体均选用高级人工水晶亚克力精工雕刻形成,结合高科技的微电脑、电子技术处理,世界主要城市星光烂漫;中国北京红星闪闪、梅花吐艳;大陆四周发出柔和的背景光辉;犹如漂浮在海洋之上,巨幅画面呈现出壮观、美丽诱人的图画。装饰本屏能极佳的提高企业的档次和形象。同时也为企业带来长远的经济效益。 普通时钟与一体化智能世界时间屏的不同区别:普通时钟只有12小时制,世界时差容易造成白天和晚上的时间颠倒,智能世界时间屏采用24小时电子走时制,自动智能转换全球夏时制,实现了走出普通时钟的误区。 主要功能:同步显示全球十几个城市的当前时间。多种安装形式:封装在墙面、壁挂、悬吊等。所用面板材料:钢化玻璃、不锈钢、彩钢、亚克力等。高亮数码显示,内置时钟芯片:走时精度高,微电脑控制:绝对同步全球时间。面积按现场布局定大小(按整体设计需要制作)。 本产品适用于:酒店宾馆、部队、车站、机场等大堂的实用装饰。 本公司一贯以技术研发领先国内潮流,始终恪守"信誉第一、质量第一、服务第一"的经营宗旨。在全国各地承接了几百个企事业单位大堂的装饰项目,类别有酒店、商场、商务、金融、车站、机场、部队、学校、工厂等,普遍得到了广大用户的高度赞誉,产品豪华的外观与先进的功能给企事业单位添加了极佳的实用装饰效果;为企事业单位提高了形象;赢得了荣誉;同时也为企业带来了长远的经济效益.公司坚守“诚信开拓市场、质量铸造品牌"的经营理念,始终遵循以客户为中心,视客户的满意为企业最高荣誉,实现企业、客户与社会多方共赢的宗旨。愿与海内外各界朋友携手并进,开创未来,共创辉煌。相关信息请在百度搜“新款世界时钟”为答谢广大客户对公司产品的信誉和支持,本公司郑重承诺:产品一年质保,终生服务!厂价直销欢迎广大客户来电咨询洽谈福建龙岩电子工程科技公司链接网址http://www.lykxdz.com值班电话:0597-2299844 15080289698热线QQ: 495588015 819575705联系人:吴惠芳
福建龙岩电子工程科技公司 2021-08-23
西安交通大学能源与动力工程学院金属增材制造设备竞争性磋商
西安交通大学能源与动力工程学院金属增材制造设备竞争性磋商
西安交通大学 2022-06-01
西安交通大学分析测试共享中心400M核磁共振波谱仪竞争性磋商
西安交通大学分析测试共享中心400M核磁共振波谱仪竞争性磋商
西安交通大学 2022-06-23
西南交通大学康国政团队《Nature》子刊发表最新成果:高强铝合金焊接强韧性获突破
高强度铝合金结构强韧性差一直是困扰航空航天、高速列车等重大装备的世纪难题。自从焊接技术发明以来,铝合金熔焊结构频繁发生疲劳破坏,根源在于损伤演化机理不明。
西南交通大学 2022-10-14
城市轨道交通火灾高危单位消防安全评估与性能化防火设计关键技术
城市轨道交通火灾高危单位消防安全评估与性能化防火设计是城市轨道交通安全保障系统的重要组成部分,此项工作是以实现系统消防安全为目的,综合应用火灾科学、消防安全工程学、安全系统工程原理和方法,对系统中存在的火灾风险和有害因素进行辨识与分析,判断系统发生火灾事故的可能性及其严重程度,提出安全对策和建议,从而为系统制定消防安全防范措施和管理决策提供科学依据。
西南交通大学 2016-06-27
全三维电磁粒子模拟软件CHIPIC3D研制
全三维粒子模拟软件CHIPIC是国家*63计划*03主题支持项目“***粒子模拟软件研发”的主要研究内容,其研究目的是在坚实理论基础指导下,深入开展强波粒相互作用理论及HPM和HPMM相关理论研究,建立强流相对论互作用的理论体系,为高功率微波器件理论研究提供一款实用的粒子模拟软件。 因为粒子模拟软件在军事领域有重大应用价值,国外的一些先进粒子模拟软件对我国是禁运的(如美国的MAGIC),从而一些内部技术对我国也是封闭的。本软件是完全依靠国内的自身条件研制完成的,是具有完全知识产权的软件。由本软件运算的准确性(与国外软件比较验证)可以证明本成果使用的技术线路是完全可与国外软件媲美的。 该项目完成了三维电磁粒子模拟理论与算法、软件设计、软件测试等研究内容,突破了高效并行计算、大尺度结构建模、三维PIC/MCC混合算法等关键技术,设计了友好的图形化输入界面及多窗口输出界面,形成了功能完整的CHIPIC3D模拟软件。并最终应用于对高功率微波源、真空电子学太赫兹源、脉冲功率真空器件等进行三维粒子模拟。 该项目主要技术指标如下:1.CHIPIC3D全三维电磁粒子模拟软件在直角及圆柱坐标系下实现了三维FDTD及粒子算法,能对各种对称、非对称结构的高功率微波源及太赫兹波源器件进行三维粒子模拟,模拟结果与实验吻合。2.采用基于消息交换与共享内存相结合的并行计算方法,使加速比达到30以上;3.采用分段建模并行计算的方法,能对30米以上大尺度精细结构进行三维粒子建模及模拟;4.将蒙特卡洛及Vaughan模型算法应用于三维粒子模拟软件,使其能模拟介质表面二次电子倍增、气体放电及介质表面击穿等复杂物理问题;5.采取面向对象的方法,能提供友好的图形化的输入界面及多窗口输出界面。 目前该软件已在中国工程物理研究院流体物理研究所、中国工程物理研究院应用电子学研究所、北京应用物理与计算数学研究所、国营第七七二厂、四川大学电子信息学院、西南交通大学等单位应用。从军事应用角度来看,该软件将缩短我国高功率微波源的研究周期,从而加快我国军队相关武器装备的研究进程;从经济效益角度来看,该软件避免了大量的重复加工及重复试验,节约了大量的人力物力,从而为用户单位带来巨大的经济效益。
电子科技大学 2021-04-10
模拟往复滚动荷载的结构疲劳试验方法及其试验装置
成果描述:本发明公开了一种模拟往复滚动荷载的结构疲劳试验方法及其试验装置,该试验方法包括:(1)在待测试的轨道结构上,沿荷载的移动方向依次放置两台力学测试与模拟设备;(2)根据滚动车轮的尺寸,设计制作弧形加载平台;然后,将所述弧形加载平台的上半部分滚动接触所述的两台力学测试与模拟设备,下半部分与被测试的轨道结构滚动接触;(3)通过两台所述力学测试与模拟设备对所述待测试的轨道结构进行加载。该试验装置包括被测试轨道、加载平台及力学测试与模拟设备。本发明的试验方法操作简单、方便,可实现对荷载大小、移动速度的模拟,对荷载移动速度对轨道伤损的影响进行研究。本发明的装置结构设计简单、合理,制造成本低,使用简单、方便。市场前景分析:轨道交通基础设施建设领域。与同类成果相比的优势分析:技术先进,性价比较高。
西南交通大学 2021-04-10
一种模拟人肺自主呼吸运动装置及控制方法
本技术成果涉及呼吸生理医学研究领域,研发了一种模拟人肺自 主呼吸运动的装置及控制方法。本装置包括模拟肺腔、弹簧、牵拉 绳、流量传感器、显示触摸屏、电机驱动器、直流伺服电机及控制电 路等组成。其中由显示触摸屏输入吸呼比、呼吸频率、潮气量和肺活 量等呼吸生理参数,流量传感器检测通过模拟肺腔换气口的气流量, 微控制器根据设定的呼吸参数及检测到的流量信号触发电机控制信 号,进而电机控制牵拉绳的收线与放线动作,最后控制模拟肺腔的呼 吸运动。
中山大学 2021-04-10
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