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一种自适应变阻尼超精密减振器
本发明公开了一种自适应变阻尼超精密减振器,其结构为:金属壳体外部呈上端开口的圆柱形,金属壳体内部中空,且由隔板隔离为上下两个中空部分,其剖面呈 H 形;下部的中空部分形成下腔室,上部的中空部分与活塞机构通过膜结构密封连接形成上腔室;在下腔室底部开有进气口,下腔室与上腔室之间安装有带节流阀的连通管路;负载连接板与活塞机构上端面固定连接;负载连接板上装有绝对速度传感器,在金属壳体上端部装有非接触式的电涡流接近传感器,在金属壳体与负载连接板之间安装有主动作动器,负载连接板用于与负载固定连接。本发明能够实现
华中科技大学 2021-04-14
烟台达信精密仪器有限责任公司
烟台达信精密仪器有限责任公司是由原烟台中船船用配套实业公司改制成立的股份责任公司,公司主要产品是为各类舰船配套石英母子钟、石英船钟、船用倾斜仪等船用精密仪器、仪表。生产的精密仪器适用于航海等部门,曾先后为国内外的民用、军用船舶进行产品配套。生产的CZ系列石英船钟、钟式倾斜仪、CZM型母子钟系列产品通过中国船级社(CCS)产品型式认可。 公司座落在中国钟表发源地-烟台。  烟台达信精密仪器有限责任公司(销售)拥有完整、科学的质量管理体系。企业已通过中国船级社的质量体系认证。船用产品通过中国船级社(CCS)产品型式认可,军用产品通过部队专项检验。  烟台达信精密仪器有限责任公司(销售)的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临烟台达信精密仪器有限责任公司(销售)参观、指导和业务洽谈。
烟台达信精密仪器有限责任公司 2021-01-15
(OHAUS)奥豪斯ACROSS Plus手动可调精密移液器
产品详细介绍产品描述精准超群 整支灭菌ACROSS Plus系列手动可调精密移液器是奥豪斯集团专为生命科学领域,生物和制药研发,以及教学应用设计的一款实验室移液设备。此系列产品体现了奥豪斯对质量,性能和可靠性一贯的高要求。世界一流的测试校准实验室保证了ACROSS plus出厂时的精准。进口高品质原材料使得ACROSS Plus更加坚固耐用。符合人体工程学及人性化的设计满足了用户的全面需求。● 世界一流的测试校准环境,百分之百的严格测试,保证移液器的高精准度● 特殊高强度原材料,使移液器坚固耐用,并可整支高温高压灭菌● 旋钮式锁扣可锁定移液量,防止容量意外改变● 符合人体工学设计的手柄、指撑,使得移液操作轻便省力● 90度角数字体积显示,使读数更方便、快捷● 8个不同量程覆盖0.1μl-5000μl,能充分满足各种移液需求● 不同按钮颜色标识适配吸头● 配备校准工具,方便自行校准● 可适用于多数品牌吸头公司名称:北京中创先锋科技有限责任公司地址:北京市海淀区上地信息路22号实创总公司西区1211室邮 编:100085电 话:010-62668351     15300067286   18911671296  传 真:010-82176142电子邮箱:ccpioneer_service@163.com
北京中创先锋科技有限责任公司 2021-08-23
FX-iWP系列防水精密电子天平
产品详细介绍特点: ●小型B5尺寸,可用于高精度称重中的自动化生产线。 ●小型SHS传感器-1秒快速稳定,确保高精度快速称量。●大型荧光屏显示,显示清晰易于读取称重结果。●震动减震器功能,能缓冲来自各方位的震压,保护传感器,起到超载保护的作用。●IP-65防水防尘标准。●多种称重单位,统计功能。 ●使用电脑或打印机符合GLP、GMP、GCP、ISO要求的天平ID代码及校准报告。●数据存储功能。●全数字校准功能,能输入带修正值的校准砝码值,操作简单快捷。●可对比较结果选择使用蜂鸣器发声报警。●动物称重功能应用于活体称重。●ACAI功能(自动计数精度提高功能),保证计数精度,减少计数误差。●量程显示器功能。●百分比模式功能。●自动电源开启关断,当天平停止动作10分钟自动关闭显示以达到节能的需求。●内置可充电电池。●下挂钩功能。
广州市艾安得仪器有限公司天津办事处 2021-08-23
关于微腔表面非线性光学的研究
北京大学物理学院肖云峰教授与龚旗煌院士领导的研究团队在微腔非线性光学研究取得重要进展:首次实现有机分子修饰的二氧化硅光学微腔的高效三次谐波产生,比此前报道的二氧化硅微腔转换效率提高了四个量级,接近晶体微环腔三次谐波的最高转换效率。成果被《物理评论快报》以封面及编辑推荐形式亮点报道:Phys. Rev. Lett. 123, 173902 (2019)。论文题为“Microcavity Nonlinear Optics with an Organically Functionalized Surface” (https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.173902)。左图:二氧化硅微腔表面修饰有机共轭分子;右图:实验测得的激发光和三次谐波光谱图 三阶非线性光学效应是现代光学研究和应用中最重要的非线性光学过程之一,被广泛应用于实现光频梳、全光开关和量子光源等。二氧化硅回音壁微腔由于具有超高的品质因子和成熟的制备工艺,已经成为是现代光子学研究的重要器件。然而,由于材料的限制,二氧化硅三阶光学非线性响应较弱于多数晶体材料,这严重地制约了二氧化硅微腔器件的性能。另一方面,有机共轭小分子具有离域的电子系统,在光场激发下,离域电子表现出很强的非谐振动,从而具有很高的非线性响应系数。同时,回音壁微腔的表面倏逝场为微腔与外界物质相互作用提供天然的通道。因此,采用表面修饰技术,光学微腔和高非线性响应的有机分子形成连结;有机分子通过表面倏逝场作用,有效地调控微腔系统的非线性效应,从而提高微腔器件的性能甚至可能突破微腔材料的限制。 在该项工作中,研究团队通过采用两步反应法,实现了二氧化硅微腔表面均匀地修饰有机分子层,既有效增强了微腔表面三阶非线性系数,同时保持了腔的高品质因子特性。实验中,研究者采用最近发展的动态相位匹配技术,即基于腔克尔效应和热效应补偿非线性频率转换过程中本征的相位失配,实现泵浦光和谐波频率与热腔模频率的共振匹配,最终实验上观测到三次谐波转换效率达到1680%/W2,比之前报道的二氧化硅微腔的最高转换效率提高了四个量级,接近目前晶体微环腔转换效率的最高值。研究者进一步地在实验上揭示了三次谐波的增强来自表面修饰的有机分子:微腔三次谐波/合频转换效率显著依赖于泵浦光偏振,平均输出功率对比度达到50倍,这是由于有机分子偶极取向导致的偏振依赖响应。该工作采用的表面修饰技术和动态相位匹配方法可以普适地推广到其它微腔和光波导等体系中,在宽带可调谐非线频率转换和表面科学研究中发挥重要作用。
北京大学 2021-04-11
200-GHz 高性能超宽带光学示波器
已有样品/n超宽带光学示波器主要包括超短光脉冲源系统、 超快光学采样子系统、 光电转换及模数转换子系统、 信号处理子系统、 成像显示子系统以及控制子系统6个子系统组成。 主要用于超高速光纤通信技术这一国际前沿领域相关指标测量, 如:160-Gbit/s的SDH光纤系统和100-Gbit/s以太网的重要光子单元部件和子系统的性能参数以及相应的光纤传输实验结果进行准确的测量等。
中国科学院大学 2021-01-12
无源制冷光学超材料织物技术
一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 能源消耗和气候变化是人类面临的两大问题。传统热管理系统所带来的高能耗挑战,以及由此导致的温室气体的过度排放,不断加剧全球变暖和极端天气,对世界经济造成重大影响。同时,人们在生产和作业时不可避免地需要暴露在高温暴晒的室外环境,因此,实现零能耗的户外防护成为人们迫切的需求,具有重要的科研价值和战略意义。作为一种面向人体个性化需求、实现人体局部环境加热或冷却的技术,“个人热管理”可以避免将多余的电力浪费在加热或冷却整个建筑物上,具有更高的能源效率,逐渐成为绿色环保、高科技、个性化的方案。通过衣物进行热管理是维持人体个性化热舒适需求的有效方法,有望高效率、低能耗地避免热应激对人体造成的伤害。
华中科技大学 2022-07-26
自由曲面车载抬头显示光学系统
一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 AR、VR技术已经广泛地应用到了汽车驾驶、军事、教育培训、电子游戏、工业生产以及医疗诊断等国民生活中各个领域。而在汽车辅助驾驶领域,AR技术最为典型的应用范例之一则是车载抬头显示系统。抬头显示系统(Head up display, HUD),也叫做平视显示系统。车载抬头显示系统可以将行车的重要信息如行驶速度、导航信息等通过显示系统投射到挡风玻璃上,再通过挡风玻璃反射给驾驶员,从而避免驾驶员在行车过程中频繁低头看仪表盘、导航仪或者车载屏幕等过程中造成的视野盲区。一般说来,仪表盘的形状、信息显示亮度、仪表颜色、显示内容理解难易程度、驾驶员心理、生理等因素都会对驾驶员的视认时间产生影响。对于抬头显示系统,需要驾驶员眼球在一定区域范围内移动时均能观察到清晰的虚像,同时高像质和紧凑的光学结构也是抬头显示光学系统的设计要求。
华中科技大学 2022-07-27
三相光学电流互感器系统
本项目为国家专利项目,专利号:ZL 00 2 61363.8.2001。电力工业是国家经济建设的基础工业,在国民经济中占有举足轻重的地位.随着科学技术的进步和电力工业的发展,高达数百千伏的输电、变电站、网已被越来越多的引入电力系统,一次仪表和二次仪表之间的电绝缘和信息传递的可靠性要求可能使传统的测量手段无用武之地.目前,在高电压、大电流、强功率的电力系统中
西安交通大学 2021-01-12
有机非线性光学纳米线的自组装
在基板支持快速蒸发结晶法的基础上,提出了一种湿法退火自组装技术,对 DAST 等材料进行自组装,成功制备出毫米 量级的纳米线,并且表面粗糙度达到但原子级别,在纳米线激光器的制备、集成 光路的电光调制等方面极具应用前景。
上海理工大学 2021-01-12
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