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一种无线电能传输装置
本实用新型公开了一种无线电能传输装置,系统包括 PWM 波产生电路、全桥逆变电路、谐振电路、 AC-DC 转换电路四部分。该系统主要研究无线传输原理,利用磁场耦合实现无线传输,用 15V 直流电 源供电,高频逆变电路部分用全桥实现,4 个桥臂轮流导通或截止从而在发射回路激起交变电流,通过 磁场耦合接收回路上会产生感应交流电,能量即从发射回路向接受回路传递。接收回路的交流信号经过 AC-DC 转换电路而输出直流,用于驱动充电器模块。本实用新型摆脱
武汉大学 2021-04-14
电磁信号传输及反射特性分析软件
课题组基于计算电磁学技术,开发了具有自主知识产权的电大复杂目标回波特性仿真分析平台,可以实现运动或静止目标的雷达回波特性仿真,并具备群体目标仿真分析能力,可实现复杂局域网环境下的信道确定性建模。 主要技术指标 动态雷达回波在 1 度窗口均值与实测误差 <3dB 静态雷达回波峰值误差 <2dB,均值误差 <3dB 相关成果 电磁信号传输及反射特性分析软件
西安电子科技大学 2023-01-29
一种高压信号隔离传输系统
本发明公开了一种高压信号隔离传输系统,包括电压偏置模块、 电压频率转化模块、电隔离传输模块、频率电压转换模块、有源滤波 模块以及偏置复原模块;所述电压偏置模块用于对输入信号施加偏置 电压,获得第一电压信号;所述电压频率转化模块用于将第一电压信 号转换为频率信号,所述电隔离传输模块用于隔离传输所述频率信号, 所述频率电压转换模块用于将所述频率信号转换为第二电压信号,所 述有源滤波模块用于滤除所述第二电压信号中的锯齿波噪声,将其还 原;所述偏置复原模块用于从所述有源滤波模块还原的第一电压信号 中移除偏置
华中科技大学 2021-04-14
环境与灾害监测预警信息传输系统
成果简介: (1)主要功能和应用领域 本成果面向环境与灾害监测预警需求,可在地形复杂、通信条件受限、运营维护困难的复杂环境下,建立监测预警信息传输系统,实现监测预警工作的持续、可靠运行,解决现有监测预警网络中的覆盖面受限、长期持续监测难度高、信息传输可靠性低等问题。 本成果可应用于自然灾害监测预警与应急处理、各种类型的环境监测等领域。 (2)特色及先进性 基于三大核心(新型组网架构、高效节能机制、可靠传输保障)机制,设计八项创新技术。提出了基于监测事件预测的节能机制和能量均衡消耗机制,设计了支持中继转发、双信道汇聚式接入的组网架构,研发了集自动重传、自适应传输、机会通信于一体的滑坡泥石流监测预警可靠传输技术,提升了监测预警网络的稳定性和可靠性。 本成果申请国家发明专利10余项,除正在受理部分,目前已获得国家发明专利授权8项。 (3)技术指标 本成果已示范应用于龙门山地震带小流域滑坡泥石流灾害监测预警技术研究与示范系统。根据示范系统运行效果,本成果与灾害监测传统方式技术参数相比,可达到如下技术指标: ? 丢失/出错数据恢复率提高约30%,现场通信质量越差,优势越明显; ? 视频和图像传输实时性可提高约1/3; ? 传感节点能耗10%-50%,监测系统有效工作时间延长20-30%; ? 网络故障对监测预警影响极大降低,网络故障带来的数据时延趋向于0。 (4)解决问题与实施效果 当前问题 解决方案与效果 技术状态 监测点部署受限于区域通信条件 中继转发技术: 采用中继转发技术,可在无信号覆盖区域建设监测点,通过中继转发技术将监测数据转移到具备GPRS/3G/卫星信号的位置。 示范系统应用 监测点的信息传输存在数据丢失、甚至意外中断的风险 集自动重传、自适应传输、机会通信于一体的传输保障技术: (1)研发低开销、高能效自动重传技术,恢复丢失数据,较传统方式的丢失/出错数据恢复率提高约30%,现场通信质量越差,优势越明显; (2)研发视频与图像自适应传输方法,提高视频、图像传输效率与可靠性,在网络信号较差时,视频和图像传输实时性可提高约1/3; (3)设计机会通信技术,传输网络中断处监测节点的数据,在邻近节点可替代传输时,可实现网络中断带来的时延效应趋于0。 授权专利2件 示范系统应用 监测点持续工作能力受到能量供应的约束 基于监测事件预测和能量均衡消耗的节能机制: (1)研发基于监测事件预测的休眠机制,降低传感节点能耗10%-50%; (2)研发能量均衡消耗方法,监测设备有效工作时间延长24.3%。 授权专利5件 示范系统应用 监测预警系统存在故障或破坏的问题 双信道、汇聚式接入的组网架构: (1)设计双信道、汇聚式接入的组网架构,支持系统部分故障时的网络自愈能力,保障监测数据传输不中断; (2)所设计组网架构下的设备可互相自动查询工作状态,设备故障可由其邻居设备主动上报,同时保留的传统设备状态查询方式,提高及时发现失效设备的能力。 授权专利2件 示范系统应用
电子科技大学 2017-10-23
供应COFDM移动车载视频传输设备
产品详细介绍 供应COFDM移动车载视频传输设备  供应COFDM移动车载视频传输设备     无线移动视频监控系统/无线非视距监控设备  扣板式发射机  质监稽查单兵背负  供应COFDM移动车载视频传输设备  VFD-8000扣板式发射机:扣板式发射机专用于是电视台、电力抢险、大型活动等现场实况转播等行业,它克服了原来必须使用有线的方式和转播车相连,同时距离也有限制的要求,这样使摄像等更加的方便和自如。 •工作频段: 300MHz~800MHz,频率可调200MHz(频率步进1MHz) •输出功率: 1-3W可调 •符合MPEG-2技术标准 •功率调节: 1W-2W连续可调 •通道带宽: 8MHz •码流0.8Mbps~6Mbps •调制方式:COFDM •音视频数据格式:MPEG-2 @ ML 4:2:0 HMJ300K-T扣板式发射机 •提供一路视频、二路音频;Q9接头 •视频输入: PAL/NTSC •音频通道: Line Input/Output(0dBm@10kΩ) •图像清晰度:传输速率为25帧/s时,分辨率不低于720×576,能消除码赛克的图像 •误码率:≤10-6 •具有电源指示,音视频输入状态指示 •端到端延时:40ms •工作电压:DC12V •供电: DC 12V/3A •电池:可连续工作4小时供电 •传输距离:1-3公里 •使用方式:专业摄像机上(松下/索尼接口) •一路SDI接口,Q9接头 • FEC: Viterbi (1/2,2/3,3/4) •保护间隔: 1/32,1/16,1/8,1/4 •重量: 2.0kg •尺寸:185 mm×120 mm×70 mm (L ×W ×H) •前面板提供三个指示灯;电源指示、功率指示、视频指示 •工作环境:温度:-30~70℃相对湿度:90% •保存环境:温度:-40~80℃相对湿度:90% 深圳市伟福特科技有限公司地址:广东省深圳市龙华民治大道222号东边商业大厦507房        邮编: 518131国内招商经理: <邓晓妍 >    手机:13794483411          电话:0755-66803526  QQ: 1375760905 邮箱:v1375760905@163.com      网址:  http://www.szvfd.com
深圳市伟福特科技有限公司 2021-08-23
实验室功能室设备
广东广视通科教设备有限公司 2021-08-23
延边大学李东浩教授课题组:靶型多腔电泳同时分离与制备细胞外囊泡
本研究提出一种基于连续梯度非均匀电场结合梯度凝胶孔径分布的靶型多腔电泳装置(Circular Multicavity Electrophoresis,CME)实现细胞外囊泡的分离制备。
延边大学 2025-02-12
微纳尺度腔量子电动力学新原理
随着纳米技术的发展,光学腔的尺寸越来越小,甚至可以达到亚波长尺度或者纳米尺度,同时伴随着非常局域的电场。由于金属的损耗以及低的收集效率,单个表面等离激元纳腔和单个量子发射体的强耦合很少被报道。论文通过精心设计光学模式,将金属纳腔置于金属或者介质纳米线提供的一维的电磁真空背景中,通过一维电磁背景强局域效应,可极大地增强单个量子发射体和金属纳腔的相互作用。理论指出在疏逝的电磁背景下,纳米间隙中的耦合系数可以达到真空中的4.2倍,同时荧光收集效率可提高到47%。此外,这个体系辐射出的光子,还可以通过纳米线的一维倏逝波导入到集成芯片上。
北京大学 2021-04-11
带隐藏式电钩的腔镜用吸引器
本实用新型提供一种带隐藏式电钩的腔镜用吸引器,由吸引器、电钩、开关、电钩槽构成,电钩槽内置于吸引器管道中,电钩套入电钩槽内,电钩槽下面设有两个呈弧形膨出的弹簧片,电钩下面有两个弧形凹陷,该弧形凹陷与弹簧片的弧形膨出相适,用于互相契合固定。本实用新型集电钩及吸引器为一体的腔镜用长柄手术器械,将电钩隐藏于吸引器管道中,手术者通过单手操作电钩开关来伸缩电钩,也可单手调节吸引器开关来决定是否开启吸引功能,利用此器械,无需通过反复进出切换电钩与吸引器两种不同的手术器械进行手术操作,即可进行切割止血与吸引。本实用新型设计合理,提高手术安全性,节省手术时间。且时刻保持手术视野干净,无烟无血,利于手术操作。
浙江大学 2021-04-13
基于细长反应腔的全基因组扩增方法
本发明提出了一种基于细长反应腔的全基因组扩增方法,其特征在于将多重链置换扩增反应体系注入细长型的反应腔中,完成对目标基因组的全基因组扩增。细长形的反应腔体将多重链置换扩增反应体系相对分隔于一个细长的反应腔中,各微观反应单元之间的物质交换和相互影响大为减少,因此各微观反应单元以一个相对独立的状态发生反应,目标核酸各个片段之间的扩增一致性得到很大提升。同时,基于细长反应腔的多重链置换扩增,不需要预先制备微液滴发生装置或复杂反应微腔,并且在系统调试和扩增反应的过程中,不需要对微量液体进行精密和复杂的控制,
东南大学 2021-01-12
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