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节水型便器检测系统
本系统采用以工控机为基础的DCS为技术核心,集传感器技术、计算机技术、控制技术、PLC水压控制技术、图像分析识别技术为一体的测量方法,实现对中华人民共和国城镇建设行业标准CJ164-2002关于《节水型生活用水器具标准》规定的节水型便器需要进行的3个部分共15个项目的高精度自动检测,包括外观,便器排水量,固体物排放,排水管道输送特性等。该系统实现了测试流程控制,参数采集,过程模拟,数据查询,曲线显示,故障报警,报表打印等功能,友好的人机界面使得检测系统的操作更加快捷,人性化,技术先进新颖。 该系统样机于2006年7月研制完成,已可产品化。
北京航空航天大学 2021-04-13
特种传感光纤
本成果重点开展多材料集成的特种传感功能光纤、微纳尺度及高性能光纤传感器研究,重点开展半导体、晶体、金属、纳米粒子材料混合集成传感功能光纤制备、三维微结构光纤传感器件等理论和核心技术研究,在电力系统特种传感光纤技术方面达到国际领先水平,实现了从“传感机理”到“特种光纤研制”、“关键传感器件”再到“光电探测系统”及“工程化应用技术”的原创性整体突破。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 针对高温、高压、强辐射等恶劣环境及微纳尺度环境的微弱多参量检测中的关键科学问题,本成果重点开展多材料集成的特种传感功能光纤、微纳尺度及高性能光纤传感器研究,重点开展半导体、晶体、金属、纳米粒子材料混合集成传感功能光纤制备、三维微结构光纤传感器件等理论和核心技术研究,在电力系统特种传感光纤技术方面达到国际领先水平,实现了从“传感机理”到“特种光纤研制”、“关键传感器件”再到“光电探测系统”及“工程化应用技术”的原创性整体突破。 针对高压局部放电微弱荧光可靠探测难题,首次提出了铈铽掺杂石英荧光光纤传感技术,研制出铈铽共掺荧光增强石英光纤,解决了荧光探测灵敏度低、传感材料可靠性差的问题。针对高压环境下高灵敏温度探测难题,首次提出了硫化铅纳米掺杂温敏传感光纤技术,并研制出高灵敏度光纤光栅温度传感器,实现了对电力系统关键装备的在线监测及故障预警。研制出高压电缆及关键设备的局部放电在线监测系统,攻克了信号衰落误报、局部放电声发射信号增敏检测等难题。
上海大学 2022-08-16
射频传感网实现睡眠呼吸监测的技术与系统研究
睡眠呼吸监测及其呼吸信号的检测方法
中山大学 2021-04-10
探测海底热液的数据自容式丝状三电极传感系统
本实用新型公开了一种探测海底热液的数据自容式丝状三电极传感系统,实现海底热液羽状流中的金属离子浓度异常检测,同时引入温度传感,完成不同传感器数据融合与校准,提高了极端环境中的传感器的检测准确性和抗干扰能力。该传感器系统由钛合金耐压腔体和固定在腔体内的数据自容式金属离子检测仪器组成,其中金属离子检测仪器包括电源模块、模拟电路模块、数字电路模块和传感器,以完成系统的自动检测与数据存储,实现对海底金属离子浓度和温度的长期监测,对于海底热液探测具有极大的参考价值与应用前景。
浙江大学 2021-04-13
基于分布式光纤传感技术的管道完整性测试系统
一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 管道运输由于内部腐蚀、外部环境、管材和施工等原因,易发生管道失效甚至引发爆炸事故,严重威胁国家经济和人民财产安全。现有管道安全检测技术主要是针对已铺设管道加装传感器定期巡检排查,无法做到管道在线自检且实施成本极高。因此,亟需构建一套管道安全完整性监测终端系统,实时在线监测管道运营状态,实现全天候、分布式、高灵敏度、长距离的油气管道健康监测。 本技术研发的光纤分布式声波传感系统(DAS)可以连续记录长距离光纤沿线的声波信号,是一款世界领先的分布式声波传感系统。由于瑞利散射效应,入射进传感光纤中的部分背向散射光会沿原传播路径返回,当光纤沿线周围环境发生微小变化时,散射光的特征也会受到调制。通过记录时间域散射光信号的变化,可实现对光纤沿线声波信号的测量。本系统基于高精度的相干解调算法,将分布式声波传感系统的探测能力优化至皮应变级,响应带宽涵盖次声到超声,可应用管道安全和周界安防等领域。与传统管道监测技术相比,具有全天候、低成本、多参量、高响应、长距离在线管道监测等突出先进性。
华中科技大学 2022-07-26
基于分布式光纤传感技术的管道完整性监测系统
管道运输由于内部腐蚀、外部环境、管材和施工等原因,易发生管道失效甚至引发爆炸事故,严重威胁国家经济和人民财产安全。现有管道安全检测技术主要是针对已铺设管道加装传感器定期巡检排查,无法做到管道在线自检且实施成本极高。因此,亟需构建一套管道安全完整性监测终端系统,实时在线监测管道运营状态,实现全天候、分布式、高灵敏度、长距离的油气管道健康监测。 本技术研发的光纤分布式声波传感系统(DAS)可以连续记录长距离光纤沿线的声波信号,是一款世界领先的分布式声波传感系统。由于瑞利散射效应,入射进传感光纤中的部分背向散射光会沿原传播路径返回,当光纤沿线周围环境发生微小变化时,散射光的特征也会受到调制。通过记录时间域散射光信号的变化,可实现对光纤沿线声波信号的测量。本系统基于高精度相干解调算法,将分布式声波传感系统的探测能力优化至皮应变级,响应带宽涵盖次声到超声,可应用管道安全和周界安防等领域。与传统管道监测技术相比,具有全天候、低成本、多参量、高响应、长距离在线管道监测等突出先进性。
华中科技大学 2021-09-28
栅式多参数、多功能、分布式传感技术与网络系统
该成果将光纤光栅与多种通信复用技术相结合,采用一种新型的光纤光栅调谐解调技术,具有当前最先进技术特点的多参数、多功能、分布式光纤光栅传感网络系统。该系统能够同时对多点(1-32点)、多个物理量(例如温度、应变、振动等)进行测量。其检测的最大应变量20000µε,应变分辨率1 µε,可检测温度范围-30—200℃,温度分辨率0.03 ℃,并可给出相关物理量的分布曲线。 该成果在实际应用中将推广和转化为两个方向的产品:1.广泛应用于各类重大工程建筑,包括大型桥梁、大楼、大坝、输油管道、化
南开大学 2021-04-14
电子听诊器及远程听诊系统
远程听诊可实现安全而有效的隔离就诊。华南理工大学田翔教授团队研发的远程听诊系统可用于集中隔离点患者或家庭隔离患者的听诊,保护医生不受感染。该听诊系统针对防疫过程中听诊条件恶劣、环境噪声大且复杂多样的特点,采用自适应滤波方法,能有效滤除环境噪声,使得医生能在嘈杂的环境下听清楚微弱的体音信号。听诊器续航能力强,单次充电应可连续工作 4 小时以上,其频响特性和谐波失真度满足国家医药行业标准“听诊器(YY91035-1999)”的要求。听诊器与手机采用蓝牙方式实现无线通讯,医生可在隔离病房外听取患者体音信号。手机还可将体音信号上传远程监护中心,方便居家隔离患者实现远程听诊。手机和听诊平台均可录音保存,实现个性化文档管理。
华中科技大学 2021-04-11
火牛羚服务器操作系统
火牛羚®服务器操作系统FireGnu®Server 8.0为云时代的到来引入了大量的新功能,包括用于配置管理、快速迁移框架、编译语言和诸多开发者工具,它还为容器工具包提供全面支持,用于创建,运行和共享容器化应用程序,旨在支持从企业数据中心到多云计算平台的工作负载和应用。 更强的虚拟化 1、FireGnu Server 8.0支持Q35客户机类型,支持UEFI客户机启动,vCPU热插拔,NUMA调优和客户I/O线程中的固定。 2、QEMU仿真器引入了沙盒功能,为可以执行的系统调用提供了可配置的限制,从而使虚拟机更加安全。 3、KVM虚拟化支持用户模式指令防护(UMIP)功能,该功能有助于防止用户空间应用程序访问系统范围的设置。 4、支持5级分页功能,这显着增加了主机和客户机系统可以使用的物理和虚拟地址空间。 新的桌面环境默认桌面环境是GNOME 3.28,它提供了新的屏幕键盘和Boxes功能,扩展设备支持Thunderbolt3接口,显示管理器(GDM)使用Wayland作为其默认显示服务器,而不是X.org服务器,改进了多显示器处理,桌面可以直接控制窗口处理,实现更强大的安全模型,软件实用程序,可用于安装和更新应用程序和gnome-shell扩展。 新的软件管理 火牛羚®服务器操作系统FireGnu®Server 8.0采用新一代的RPM软件包管理器DNF,它提供对模块化内容的支持,提高的性能以及与工具集成的精心设计的稳定API,它在开始安装之前验证整个包的内容。 更加安全可信 在安全方面,FireGnu®Server 8.0升级OpenSSH到版本7.8p1,支持OpenSSL 1.1.1和TLS 1.3,这使您能够使用最新的加密保护标准保护客户的数据。自带了系统范围的加密策略,可帮助您管理加密合规性,无需修改和调整特定应用程序。 支持手机令牌,硬件令牌,短信/微信令牌,指纹识别等双因子认证,内置SSF33、SM1、SM2、SM3、SM4等国产算法,支持高速数据国密算法加解密,提供CSP以及PKCS11和国密接口,符合国家密码管理局的技术规范要求。
大连红旗自由软件有限公司 2023-05-03
一种新型大包层传感光纤及其光纤传感环
本发明涉及一种新型大包层传感光纤及其光纤传感环。光纤由长拍长保偏光子晶体光纤从头到尾经扭转处理形成,扭转以后光纤的最小螺距介于0.2~2mm之间。光纤的包层介于300~800μm之间。传感环包括石英基底层、传感光纤、石英上包层、外部保护骨架等。采用超快激光加工技术,对一体化传感光纤进行整体定型。退火释放应力之后,磨平粗糙部分;钻出中心通孔,放入外部保护骨架内固定封装即可。石英基底层的膨胀系数和光纤接近,封装成传感环后,既减少了外部温度和振动对一体化光纤偏振态的影响,又有效地固定和保护了一体化光纤。本发明制作精度高,使用方便。
湖北工业大学 2021-01-12
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