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21051轨道小车
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
新颖力学轨道
适用于中学物理新课程中关于运动学、动力学的实验教学。 仪器主要由铝合金轨道和小车等组成。                                                                                                        轨道长120cm、宽10cm、厚2cm,表面氧化处理,表面有两条凹形轮轨,轮轨间距50mm,轨道一侧有100cm(最小刻度1mm)长的刻度指示。 轨道一端安装有可以用来安装电磁打点计时器或电子火花计时器的固定座;轨道另一端安装有带粘滞条的小车挡板和可调节的定滑轮。 小车的主要材质为工程塑料,一端可用来拖拽纸条,且内部隐藏钕铁硼磁铁;另一端可用来牵引绳线,且装有粘滞条。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
一种多光束分束器
本发明公开了一种多光束分束器,其特征在于,所述多光束分 束器为柱状光波导,所述光波导的横截面为等边多边形,边数为 L; 工作时,待分束的光束与光波导的主轴呈锐角,从光波导的一端入射, 入射后的光束在所述光波导内经光波导不同的侧面多次全部反射,最 终均匀分成多束子光束从光波导另一端出射。本发明提供的多光束分 束器,结构简单,分束均匀,尤其是能实现奇数份均匀分束,光损耗 小,可实现分光器复用,并可应用于光通信、光检测等领
华中科技大学 2021-04-14
一种多光束分束器
本发明公开了一种多光束分束器,其特征在于,所述多光束分 束器为柱状光波导,所述光波导的横截面为等边多边形,边数为 L; 工作时,待分束的光束与光波导的主轴呈锐角,从光波导的一端入射, 入射后的光束在所述光波导内经光波导不同的侧面多次全部反射,最 终均匀分成多束子光束从光波导另一端出射。本发明提供的多光束分 束器,结构简单,分束均匀,尤其是能实现奇数份均匀分束,光损耗 小,可实现分光器复用,并可应用于光通信、光检测等领
华中科技大学 2021-04-14
ZDHW-300微机全自动量热仪
产品详细介绍ZDHW-300微机全自动量热仪功能特点: 1. 采用标准pc机控制,保持了计算机全部功能,并可使用各种通用软件,计算机扩展槽仍可插接其它功能板。可自动标定量热系统的热容量(能当量),测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量,低位发热量等结果。 2. 恒温式量热仪内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒采用循环泵搅拌,使水温更均匀;增加了注水口、抽水口和自动调水温部分,使操作更简单更方便。仪器即可使用熔断式也可使用非熔断方式点火,使用方便自如。 3. 微机全自动量热仪可对两台或两台以上量热仪进行异步控制,亦可作为单筒量热仪使用。 4.量热仪的操作采用在WIN2000操作系统系统上运行,保证了软件的安全性和稳定性。既可以对量热仪控制的同时进行数据的修改,还可在测试时可进行报表管理等其它工作,为用户提供了方便,真正做到了一机多用。 5. 系统操作全过程汉字提示,按提示操作即可完成试验。 技术参数 1.热容量(能当量) 约10450J/K 2.外水筒容量 30L 3.内水筒容量 约2.3L 4.点火电压 24V 5.点火时间 6分钟点火 6.测量精度 符合国标GB/T213-2008 7.温度分辨率 0.0001℃ 8.使用环境 10-30℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤85% 9.电 源 220V±10%
鹤壁市华通分析仪器有限公司 2021-08-23
ZDHW-8型全自动量热仪
产品详细介绍 产品特点: ZDHW-8微电脑全自动量热仪是我公司最近新研发的大屏幕汉字显示智能型发热量测定仪器,符合GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》中恒温式热量计法的规定。   ZDHW-8型全自动量热仪的详细资料: ZDHW-8型全自动量热仪适用范围: 适用于生产、研究和使用可燃物质的企业、学校、科研部门以及军工单位用来测量煤炭、焦炭、水泥、生料等可燃物的发热量及火药的爆热值。符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》要求。 ZDHW-8型全自动量热仪功能特点: ◆采用单片机技术开发研制,240×128液晶屏中文显示,双探头测定,无需调节水温。自动加水、自动放水。 ◆测试精度高,性能稳定,系统常数和实验结果可长期保存并且关机不丢失。配有微型打印机实验结果一目了然。 ZDHW-8型全自动量热仪技术参数: ◆测量范围:10-38℃  ◆测定误差:<0.3% ◆测温分辨率:>0.001℃ ◆整机功耗:<30W ◆电源电压:AC220V±10%  50HZ  
鹤壁市华通分析仪器有限公司 2021-08-23
混沌辅助的光子动量快速转换的新原理
光子首先从纳米波导直接折射进入微腔混沌模式,其角动量较小,对应于光子在微腔界面的反射角较小。与旋转对称微腔不同,混沌运动使得光子角动量不断发生变化。尤其引人注目的是,微腔内的混沌光子运动并非毫无规律,而是遵循特定的短时动力学规律,从而实现入射光子的角动量在皮秒时间尺度内(一皮秒相当于一万亿分之一秒)随混沌运动从小到大的快速转换。当混沌光子的角动量接近回音壁模式角动量时,二者之间可以发生共振隧穿过程。得益于光子角动量在混沌运动中的快速转换,此创新方法可以实现纳米尺度波导与回音壁光学模式的超宽带耦合。
北京大学 2021-04-11
轨道交通规划
(1)轨道交通线网规划轨道交通规划1)对城市建设现状、城市发展规划、现状交通特征、交通发展趋势以及原有线网规划 方案进行整理分析,掌握未来城市经济发展、空间结构、土地利用、人口分布以及客流走廊 分布等情况,为线网规划提供依据。2)对城市轨道交通合理规模进行匡算、对线网形态进行分析,并在“点”、“线”、“面” 层次分析的基础上建立符合轨道交通线路和站点布设的选择集,并提出规划备选方案。3)对备选方案进行客流条件、相关指标、线网功能以及线网特点等多方面的定性与定 量分析,并对备选方案优化调整,推荐出首选方案。4)对推荐方案进行与城市交通枢纽的衔接程度、线网客流的均衡性和强度、线网结构 层次性和可达性、对大型客流集散点的覆盖程度等方面进行评价,如符合条件,则确定轨道 线网规划方案,如不满足条件,则重新对方案进行优化调整,直至确定符合条件的规划方案。(2)轨道交通客流需求预测 在城市轨道交通项目中,客流预测是不可分割的组成部分。客流预测的前提是客运需求预测,通常以居民出行调查数据作为依据,按照传统的四阶段法进行预测。其中,发生量预 测通常采用原单位法,这种方法概念清晰,模型标定的结果有明确的物理含义,而且预测的 精度也很好。为了充分考虑到未来人口变化、土地利用形态变化对小区发生吸引量的影响, 需求预测时应该分目的进行。在方式分担中,通常采用多项 logit 模型,必要时可以采用非 集计预测方法。清华大学是国内较早开展轨道交通客流研究的单位之一,具有丰富的理论基础和实践经验,承担过多个城市的轨道交通线网专项规划,同时承担了轨道交通线网规划阶段、建设规 划阶段、工程可研阶段的客流需求预测项目,累计 10 余项,这些项目包括:
清华大学 2021-04-11
轨道交通规划
1 成果简介( 1)轨道交通线网规划 1) 对城市建设现状、城市发展规划、现状交通特征、交通发展趋势以及原有线网规划方案进行整理分析,掌握未来城市经济发展、空间结构、土地利用、人口分布以及客流走廊分布等情况,为线网规划提供依据。 2) 对城市轨道交通合理规模进行匡算、对线网形态进行分析,并在“ 点”、“ 线”、“ 面”层次分析的基础上建立符合轨道交通线路和站点布设的选择集,并提出规划备选方案。 3) 对备选方案进行客流条件、相关指标、线网功能以及线网特点等多方面的定性与定量分析,并对备选方案优化调整,推荐出首选方案。 4) 对推荐方案进行与城市交通枢纽的衔接程度、线网客流的均衡性和强度、线网结构层次性和可达性、对大型客流集散点的覆盖程度等方面进行评价,如符合条件,则确定轨道线网规划方案,如不满足条件,则重新对方案进行优化调整,直至确定符合条件的规划方案。轨道线网规划技术流程图( 2)轨道交通客流需求预测 在城市轨道交通项目中,客流预测是不可分割的组成部分。客流预测的前提是客运需求预测,通常以居民出行调查数据作为依据,按照传统的四阶段法进行预测。其中,发生量预测通常采用原单位法,这种方法概念清晰,模型标定的结果有明确的物理含义,而且预测的精度也很好。为了充分考虑到未来年人口变化、土地利用形态变化对小区发生吸引量的影响,需求预测时应该分目的进行。在方式分担中,通常采用多项 logit 模型, 必要时可以采用非集计预测方法。2 应用说明清华大学是国内较早开展轨道交通客流研究的单位之一,具有丰富的理论基础和实践经验,承担过多个城市的轨道交通线网专项规划,同时承担了轨道交通线网规划阶段、建设规划阶段、工程可研阶段的客流需求预测项目,累计 10 余项,这些项目包括:清华大学交通研究所承担的部分城市轨道交通规划类项目3 合作方式商谈。
清华大学 2021-04-13
单芯片高光束质量光子晶体激光器
可以量产/n波长范围905-1064nm、水平、垂直发散角<10度;直流输出功率>5W;窄脉冲输出功率>20W;光子晶体激光器模块窄脉冲输出功率>130W;并与传统半导体激光器工艺相兼容。此外还开展了808nm、980nm和1064nm等波段光子晶体激光器研究。“先进半导体光子晶体激光器技术研究”获得2013年度北京市科学技术奖二等奖,光子晶体高功率高亮度激光器被评为“2014中国光学重要成果”。市场预期:半导体激光器的应用范围覆盖了整个光电子学领域,已成为当今光电子科学的核
中国科学院大学 2021-01-12
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