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激光高精度多参数快速综合测量仪
装备制造业是一个国家的脊梁”;五轴数控机床作为高端装备的代表,是加工复杂空间曲面的唯一手段,起着不可替代的作用,成为衡量国家装备制造水平的重要标志。我国是机床制造和消费大国,但不是强国,高档数控机床主要依赖进口。2018年我国机床进口总额165亿美元(占机床消费总额近57%),由于禁运,制约我国装备制造水平提升。 国家中长期科技发展规划设立了“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项。本项目面向这一国家重大需求,研制了激光高精度多误差参数的快速综合测量仪,通过误差补偿,显著提高数控机床的制造与加工精度。
北京交通大学 2023-05-08
一种垂线式时钟倾角测量仪
本发明公开了一种垂线式时钟倾角测量仪,包括时钟部件、对 重识别器、微控制器以及微进步进电机,其中,时钟部件的时针中部 位置安装有光敏管,在时钟表盘中心轴处通过垂线悬挂一自由摆锤, 垂线上与光敏管对应位置设置一反光标签,对重识别器一端与光敏管 相连,另一端与微控制器相连,微控制器发出驱动信号以驱动微进步 进电机转动;微进步进电机一端与秒针齿轮连接,通过微步进电机的 转动带动秒针齿轮的转动,从而依次带动秒针、分针和时针的转动, 直至所述光敏管与所述反光标签重合,即可从表盘读数直接读取倾斜 角度。本发明公
华中科技大学 2021-04-14
光频梳精密测距和坐标测量仪
1.痛点问题 随着高端装备制造、工业机器人末端定位、工业产品尺寸检测等领域高速发展,亟需匹配大量程、高精度、高测速和基准可溯源的绝对距离检测能力,现有激光雷达和激光干涉等测距手段因其测量原理和性能限制,均无法满足要求。 2.解决方案 本项目团队经过十余年的技术攻关,成功研制了国内外首台具备自主知识产权的光频梳绝对测距仪器,实现了百米级量程、微米级精度和千赫兹级测速,并应用于高精度大尺寸三坐标测量。本项目成果可服务于飞机、船舶等装备制造,工业机器人末端定位、工业产品尺寸检测对高性能空间定位的迫切需求。预期形成光频梳绝对测距仪和光频梳三坐标测量仪等自主知识产权产品和配套解决方案。 技术创新: (1)提出基于光频梳的多外差干涉测距技术,解决传统干涉法难以进行高精度绝对距离测量的问题; (2)提出基于光频梳绝对测距的高精度三坐标测量技术,解决跟踪仪绝对定位能力不足的问题。 合作需求 (1)市场资源对接:有末端定位需求的机器人公司、有高精度距离和坐标测量需求的智能制造公司; (2)资本对接:聚焦关注高端装备、智能制造、光电产业领域的一线风险投资机构(非FA机构); (3)技术合作:承接国家和省部级项目的企业,在专项中对精密测距和高精度坐标测量的需求,可与本团队联合项目攻关。
清华大学 2022-07-19
便携式机动车辆燃油复量仪
成果概况 面对世界能源短缺,燃油价格不断上涨的形势,国内许多媒体多次报导了一些不法供油 商为谋取暴利而不择手段的在加油机上做手脚欺骗消费者。为了避免和减少不法供油商因加 油量不足给消费者大造成的损失,我们研制了便携式机动车辆燃油复量仪。专门用于机动车 驾驶员复核机动车辆加油量使用。该产品采用单片机控制、涡轮传感器测量、LCD 显示,计 量准确、可靠度高,采用防暴安全设计,体积小、重量轻,操作简单、使用方便。可以即时 显示加油机的实际给油量,便于驾驶员做同步比较避免吃亏上当挽回损失。 该产品经国家技术监督局、中国技术研究院检测认定,属国内首创的新型计量产品。 主要特点 便携、安全、准确。 技术参数 计量范围:0~999.9 升; 计量精度:±0.3 %; 显示方式:LCD 数字显示; 显示内容:①加油量 ②日期、时间; 数据存贮:最近 50 次测量数据; 电 源:五号电池(或七号电池); 体 积:280×63×63 3 mm 重 量:0.38 kg 市场前景 该项目成果产品的制造成本低(100~120 元),预计市场售价为 180~240 元。按年销 售 5~8 万台估计,可年创利税 500~800 万元。
南京工程学院 2021-04-13
高温超导体电阻转变温度测量仪
1.测量R-T主机一台(主要完成温度的测量和电阻测量,以及为样品提供电流的恒流源) 2.测量X-T用主机一台(主要完成温度的测量和显示,磁化率的测量和显示) 3.测量实验台架一套(测量零电阻和磁化率共用) 4.测温传感器(PT100) 5.低温杜瓦(内径φ120×80)
长春市长城教学仪器有限公司 2021-02-01
Eutech PC700多参数水质测量仪
产品详细介绍Eutech   PC700多参数水质测量仪 Eutech优特700系列仪表价格实惠,操作界面友好,测量准确,是日常测量的理想选择。可广泛用于实验室、生产车间、科研院校等场所。从2010年7月起已全面取代510系列产品。• 设计紧凑,大屏幕便于读数• 仪表可接pH,ORP,电导率 / TDS电极,多参数集于一身• 多至5点校准 • 电导池常数可选• 5档电导率量程,自动选择 • 替换电极操作方便• 可储存100条记录 • 含电极支架测量参数pH/ORP/电导率/TDS/温度pH测量范围    -2.00 - 16.00 pH分辨率      0.01 pH精度        ±0.01pH + 1LSD校准点      1-5点校准液类型  USA, NISTORP测量范围    ±2000 mV相对mV测量范围   ±2000 mV分辨率      0.1 mV (±199.9 mV内) / 1 mV (其它范围)精度        ±0.2 mV (±199.9 mV内) / ±2 mV (其它范围)电导率测量范围    0 μS/cm ~ 200.0 mS/cm分辨率      0.01 μS; 0.1 μS ; 1 μS ; 0.01 mS ; 0.1 mS 精度        全量程的±1% 校准点      自动(4点);每个范围最多1点;手动(5点);每个范围最多1点电导池常数  0.1, 1.0, 10.0 (可选)TDS测量范围    0 ~ 100 ppt (TDS 常数0.5 时);0 ~ 200 ppt(TDS 常数1.0 时)分辨率      0.01 ppm; 0.1 ppm ; 1 ppm ; 0.01 ppt ; 0.1 ppt精度        全量程的±1% 校准点      1 - 5点TDS常数     0.40 ~ 1.00 (可调)温度测量范围(仪表)    0.0 ~ 100.0 ℃ / 32.0 ~ 212.0 ℉分辨率      0.1 ℃ / 0.1 ℉精度        ±0.5 ℃ / ±0.9 ℉系数        0.00 ~ 10.00 %标准化      15.0 ~ 30.0 ℃ (可调)补偿类型及范围    电极自带温度探头自动补偿或手动补偿 0.0~100℃/32.0~212.0℉, 0~80℃/ 32.0~176.0℉校准        0.1℃增量偏移;偏移范围:± 5 ℃ / 9 ℉
广州市博勒泰贸易有限公司 2021-08-23
THT-2型温湿度测量仪
产品详细介绍THT-2型温湿度测量仪  计量器具名称:精密温湿度测量仪2.主要用途THT-2型温湿度测量仪 主要用于对环境温度和湿度的精密测量,该测量仪可用于、化工、冶金、生化及化学分析等研究部门、实验室及计量检定部门,为用户提供一个可靠的测量数据。3.主要技术指标温度测量范围(℃) 温度测量误差(℃) 温度示值分辨率(℃) 湿度测量范围(RH) 湿度测量误差(RH) 湿度示值分辨率(RH) -50~200 ±0.05~±0.1 0.001 10%~90% ±2% 0.1% 4. 主要特点精密温湿度测量仪能进行精密温度和湿度测量大屏幕显示功能每台仪器具有自身编号,固化于机器内部传感器探头在线插拔,自动识别使用大容量可充电锂离子电池,低功耗工作,仪器可连续工作120小时以上传感器具有3m长信号线,便于远距离测量和对大容积箱体的测量操作本仪器体积小、重量轻、操作简便,配备便携型工程塑料箱一个,方便携带
深圳市世纪经典检测仪器有限公司 2021-08-23
有关微腔非线性光学的研究
左图:表面二次谐波效应示意图;右图:光学微腔增强表面非线性效应。 二阶非线性光学效应是现代光学研究与应用中最基本、最重要的非线性光学过程之一,被广泛地用于实现频率转换、光学调制和量子光源等。由于结构反演对称性的限制,常用的硅基光子学材料往往不具备二阶非线性电偶极响应。借助材料的表面或界面,这种反演对称性可以被打破,进而诱导出二阶非线性光学响应。然而,传统的表/界面非线性光学研究存在两个重要挑战:一是非线性转换效率极低,即使在高强度的脉冲光激发下也仅能产生极少量的二阶非线性光子;二是体相电四极响应严重地干扰表面对称性破缺诱导的非线性信号分析。 该项工作中,北京大学课题组利用超高品质因子回音壁光学微腔极大增强光与物质相互作用的优势,在二氧化硅微球腔中获得了高亮度的二次谐波和二次和频信号。为了充分发挥微腔“双增强”效应,研究人员发展了一种动态相位匹配方法,利用光学微腔中热效应和光学克尔效应的相位调制,高效地实现了基波和谐波信号同时与微腔模式共振。实验上获得的二次谐波转换效率达0.049% W-1,相比传统表面非线性光学,该效率增强了14个数量级。左图:实验获得的激发光和二次谐波光谱图;右图:动态相位匹配过程二次谐波功率变化。 研究人员进一步通过对基波偏振和二次谐波模式场分布的测量分析,成功提取得到只有表面对称性破缺诱导的非线性信号,排除了体相电四极响应的干扰。这种表面对称性破缺诱导的非线性信号有望作为一种超高灵敏度的无标记“探针”,用来检测和研究材料表面分子的结构、排布、吸收等物理与化学性质,为表面科学研究与应用提供了一个全新的物理平台;同时,该项研究发展的动态相位匹配机制具有普适性,可进一步推广到不同材料、不同形状的光学谐振腔中,有望在非线性集成光子学中发挥重要作用。
北京大学 2021-04-11
飞秒-纳米时空分辨光学实验系统
为了更加直观地探究纳米世界,大量研究者致力于发展高时间-空间分辨能力的微纳探测技术,由龚旗煌院士负责的“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统” 国家重大科研仪器研制项目正是围绕这一目标开展工作。近日,该重大仪器项目在基于超快光电子显微镜技术实现表面等离激元的多维度探测方面取得重要进展,相关成果于2018年11月19日发表在《自然通讯》 杂志(Manipulation of the dephasing time by strong coupling between localized and propagating surface plasmon modes, https://doi.org/10.1038/s41467-018-07356-x)。 基于金属纳米粒子的局域表面等离激元因其高局域强度,小局域尺度,高灵敏度等特点,被大量应用在不同领域。但是,几个飞秒的超短模式寿命(dephasing time)大大限制了其应用的广泛性和实用性。该工作设计的多层结构实现了局域表面等离激元和传播表面等离激元的强耦合(图1(a))。动态数值模拟结果也清晰地证明在强耦合下局域表面等离激元模式和传播表面等离激元模式之间的能量交换。近场方面,光电子显微镜对表面等离激元模式进行直接成像,大大突破了原有的远场探测技术的限制。并且结合不同激发光源,实现不同维度的探测。结合波长可调的激光光源,光电子显微镜在频域记录下表面等离激元模式随波长变化的强度演化过程(图1(b))。结合超快泵浦探测技术,光电子显微镜在时域记录下表面等离激元模式随时间变化的演化趋势。该工作更加深入并直观地探测强耦合体系中的能量转换过程,并通过强耦合中失谐量的改变实现模式寿命的操控,相较于未耦合的局域表面等离模式,强耦合的模式寿命由6飞秒(10-15秒)提高到10飞秒。这一研究成果对进一步发展基于表面等离激元的人工光合成、生物传感等应用具有重要的指导价值。图1、(a)光电子显微镜和多层结构示意图,(b)远场和近场探测曲线、不同波长激光激发下光电子显微镜记录的局域表面等离激元模式分布图。 此研究是由北京大学和日本北海道大学共同合作完成,北京大学物理学院博士生杨京寰和重大仪器项目的国际合作者、北海道大学助理教授孙泉为该文章的共同第一作者,北京大学龚旗煌院士和北海道大学Misawa教授为共同通讯作者。除了自然科学基金委的国家重大科研仪器研制项目,该工作还得到了科技部、北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室、极端光学协同创新中心、“2011计划”量子物质科学协同创新中心、日本文部科学省及学术振兴会、北海道大学纳米技术平台等单位的支持。目前国家重大科研仪器研制项目“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统”的研制正在有序推进中,已经取得了一批包括此工作在内的阶段性成果。该实验系统的核心仪器是附带低能电子显微功能的光电子显微镜(PEEM), 其激发光的波长覆盖范围从极紫外到近红外(图2)。下一步该实验系统有望在二维材料、光电材料与器件、表面介观物理等研究领域大显身手、发挥积极作用。图2、北京大学研究团队的飞秒纳米时空分辨系统
北京大学 2021-04-11
飞秒-纳米时空分辨光学实验系统
该实验系统能够同时实现几个飞秒的超高时间分辨率和四纳米的超高空间分辨率,成为介观光学与微纳光子学研究的强大实验测量手段。
北京大学 2021-04-11
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