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南京浪博科教仪器有限公司
南京浪博科教仪器有限公司 2021-12-07
洛阳科密欧仪器有限公司
洛阳科密欧仪器有限公司,成立于2018-10-16,注册资本为500万人民币,法定代表人为徐智伟,经营状态为存续,工商注册号为410399000018664,注册地址为中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区涧西区蓬莱路2号洛阳大学科技园A区2幢1单元1-401室,经营范围包括实验室设备、仪器仪表、分析仪器、玻璃仪器、精密仪器、校用设备、高教仪器、化工原料及产品(不含危险化学品)、电动工具、劳保用品、电子产品、机械设备及配件、家用电器、文体用品、玩具、游乐器材、体育器材、乐器、美术器材、课桌椅、办公机具、服装、计算机、网络通讯设备的销售;计算机系统集成服务、机电工程、弱电工程;安防工程的施工。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
洛阳科密欧仪器有限公司 2021-12-07
上海衡平仪器仪表有限公司
上海衡平仪器仪表有限公司成立于1996年,坐落于上海市宝山城市工业园区,是上海亚泰仪表有限公司以集团化管理模式下控股的仪器生产型企业之一,与另一家仪器生产型企业:上海科创色谱仪器有限公司一同发展。 上海衡平二十多年专注从事全自动表/界面张力仪、微波消解仪、高精度高低温恒温槽、各类高精度电子天平、旋转式粘度计、低温冷却液循环泵、沉降式粒度仪、电化学产品等科学实验仪器的研发、生产、销售及服务和提供相关定制服务及解决方案的科技型企业。公司拥有一批经营管理、产品及方案开发和生产制造方面的人才,依托上海的高新技术、信息和协作优势,自行开发、研制、生产的多种产品和解决方案都得到了市场的广泛认可和用户好评。 上海衡平仪器仪表有限公司依托“集团"营销团队,在全国拥有38个办事处,基本覆盖全国各大城市,为进一步拓展全国及市场,近年来我们还建立了一支出色的电子商务团队,提供新老客户优质的在线服务。 公司产品广泛应用于:石油化工、环境保护、医疗卫生、纺织印染、油漆涂料、油墨造纸、建筑材料、生物科技、农业化肥、食品饮料、电力机械等众多领域和行业,是科研院所、大专院校和工矿企业进行质量、颗粒度、粘度、温度等方面的分析测定,和研发、实验、质检的实验室仪器及解决方案。目前我们的各种产品已遍布各地,部分产品还远销国外。 公司历经二十多年的发展,是上海市认定的计量器具制造企业,也是通过ISO9001质量管理体系认证的生产制造企业。我们始终遵循“品质为先,服务至上"的企业宗旨、遵循“用户满意"的服务宗旨,以优质的产品、服务及解决方案来回报我们的每一位用户。
上海衡平仪器仪表有限公司 2021-12-07
精彩活动预告③ | 第63届高博会开创未来系列发布活动——解码人工智能教育新生态、科研仪器突围新实践
第63届高等教育博览会将于5月23-25日在中铁·长春东北亚国际博览中心举办。作为高等教育领域的高品质、综合性、专业化品牌展会,本届高博会紧扣“融合·创新·引领:服务高等教育强国建设”主题,携700余家科技企业、1000余所参会院校,在10余万平方米的科技矩阵中,全面展示新技术、新产品在高等教育领域的应用成果,为推进高等教育现代化贡献智慧与力量。
高等教育博览会 2025-05-19
利用自学习系统实现逼近理论极限的光学手性材料设计
随着纳米光子学的发展,具有超颖性质的人工微结构吸引了众多研究。针对日益增长的研究和设计需求,北京大学物理学院方哲宇及其研究团队实现了一种自洽的框架——BoNet,其结合了贝叶斯优化(Bayesian optimization)和卷积神经网络(convolutional neural network),实现了纳米结构对于超强光学手性的自学习。基于此框架,他们将纳米结构设计表示为图形,并输入卷积神经网络进行电场分布和反射光谱的学习,此过程不需要将纳米结构参数化为向量,因此最大化的保留了其几何信息和边界条件。同时,利用贝叶斯优化以实现对纳米结构远场光学手性的优化,并运用其采样样本反复训练神经网络实现自学习。利用BoNet,他们针对远场反射光谱的圆二色性进行优化并逼近了其理论极限(CD = 1),同时利用神经网络匹配预测的近场电场分布,对获得的强光学手性进行分析解释。 此框架能够被直接推广用于其他光学性质的自学习优化,例如实现反常透射,偏振态调制和相位调制。更进一步的,此方法论能够帮助设计更多的,具有良好光学性质和运用价值的纳米光子学器件,比如消色差超透镜,超灵敏的微传感器以及智能超表面等。此研究同时能够启发更多数据驱动的研究,通过利用人工神经网络和其他机器学习的方法,实现对传统科学研究的新探索,在制药,引物设计,固体结构分析上启发新突破。 该工作于2019年11月19日在线发表于学术期刊《PHYSICAL REVIEW LETTERS》上,题为“Self-Learning Perfect Optical Chirality via a Deep Neural Network”(DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.213902)。北京大学物理学院方哲宇研究员是本文的通讯作者,李瑜,徐优俊,姜美玲为该文的共同第一作者,北京大学定量生物学中心来鲁华教授为合作者,北京大学为唯一通讯作者单位。该工作得到得到了科技部、教育部、国家自然科学基金委、北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室、北京大学纳光电子前沿科学中心、量子物质科学协同创新中心、北京大学高性能校级计算平台、北京大学生命科学中心高性能计算平台等单位的支持。用于近远场计算的神经网络结构表征实现了逼近理论极限的高手性,并利用神经网络对近场分布进行分析
北京大学 2021-04-11
主动式偏振目标增强的共光路全景环带光学成像装置
本实用新型公开了一种主动式偏振目标增强的共光路全景环带光学成像装置,包括全景环带偏振照明系统与全景环带偏振成像系统;全景环带偏振照明系统与全景环带成像系统共光路,由全景环带透镜、后续镜组、偏振分光组件及靶面依次排布组成;偏振分光组件一侧的靶面为照明光源,另一侧的靶面为成像相机。本实用新型实现了大视场范围高对比度的关键目标探测,利用目标物体和背景物体保偏性能的差异,可增强关键目标物体与背景环境的对比度,有利于目标探测与追踪。采用主动成像方式可以提供更真实有效的物体保偏性能信息。本实用新型采用共光路设计,提高了对振动等环境因素的稳健性,装置结构紧凑,体量轻巧,可适用于较为恶劣的工作环境。
浙江大学 2021-04-13
一种光学模铁磁共振增强的多层膜及其制备方法
高频软磁薄膜的铁磁共振频率是集成化微磁电感的上限工作频率。受限于较低的声学模共振频率,当前微磁电感的频率较低。基于光学模共振的软磁薄膜具有非常高的共振频率,将成为提高微磁电感频率的新突破口。本发明主要介绍了实现光学模共振的多层膜结构及其制备方法,有望用于制备集成化微磁电感或其他磁性薄膜集成器件。本发明所述的光学模共振是从未使用过的新原理,基于光学模共振的高频软磁薄膜材料及其集成电路工艺兼容性制备方法,将有利于将其推广到集成电路磁性元器件的各个应用环节,例如,微磁电感、隔离器、耦合器、滤波器等等,具有广阔的应用前景。
青岛大学 2021-04-13
基于复数互相关的微血管光学造影及抖动补偿方法与系统
本发明公开了一种基于复数互相关的微血管光学造影及抖动补偿方法及系统,该方法结合光学相干层析成像技术的三维空间分辨能力以及动态散射技术的空间运动分辨能力,以一定时间间隔、对同一空间位置或聚焦光斑具有一定的空间相关性的位置进行多次重复的OCT成像,其中,静态组织背景的散射信号不随时间改变,而动态血红细胞的散射信号随时间改变。据此可以在OCT信号中分辨出血流信号,实现基于血流运动特征的微血管光学造影。本发明不受相位整体扰动的影响,不需要进行相位矫正;血流信号的提取与图像整体错移的矫正都基于复数互相关算法,可以并行实现。
浙江大学 2021-04-13
一种具有超宽调谐范围的灵活宽型光学滤波器
本发明公开了一种具有超宽调谐范围的灵活宽型光学滤波器, 包括双光纤准直器、第一三棱镜、第二三棱镜、光束扩束系统、光栅、 准直透镜、平面反射镜、第一楔形反射镜和第二楔形反射镜。本发明 通过两个活动的三棱镜使三个不同中心波长的入射子波段以不同角度 入射到光栅上得到三个不同中心波长调谐子波段;利用电子机械器件 改变光栅的角度,实现衍射中心波长的不同衍射角度;改变两个楔形 反射镜的位置和相对间距,从而改变出射波长的中心波长和
华中科技大学 2021-04-14
双光学放大倍率图像采集装置及图像采集控制处理系统
通过采用两个不同光学放大倍率图像采集系统,进行巧妙的光路切换,实现了针对检测对象变换图像分辨率的要求,有效解决了高密度PCB检测速度和微小元件检测准确度的矛盾,破解了长期困扰自动光学检测技术领域共性技术难题;应用企业已累计生产销售682台套,用户已达到300多家,部分产品出口到了欧盟、东南亚等国家和地区,打破了相关高端设备一直被国外设备垄断的局面,有效促进了行业的技术进步。
华南理工大学 2021-04-14
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