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深圳优立全息科技有限公司
优立于2016年成立于深圳。作为海量三维数据处理及全息技术的全球领导者,优立是世界上唯一可以实现无限量点云数据管理,而不依赖于计算机硬件的尖端科技公司。优立全球独有的三维大数据处理能力,奠定了其在3D全息技术领域的根基。优立颠覆世界处理三维数据的独特算法,集成优立核心的无限量三维引擎细节技术,可以快速、流畅地处理大规模数据,实现数据的集中存储、共享并确保安全性,足以应对绝大部分超大型三维数据所产生的问题。优立业务覆盖全国各地,目前在深圳、香港、上海、厦门、北京、南京等地设有分支机构。
深圳优立全息科技有限公司 2021-12-07
松散地层沉降变形光纤光栅检测技术
西安科技大学矿山岩体光纤智能检测研究室自 2006 年开始对松散地层沉降变形的光纤光栅检测技术及方法进行研究,开发出了替代传统应变测量系统和电类传感器的光纤光栅传感监测系统,用以监测松散地层沉降过程。目前此项技术已经逐渐成熟并在华东地区开始推广 , 在山东省兖州煤业集团的济宁三号煤矿、鲍店煤矿、东滩煤矿成功应用,在厚度 100-178m 的松散地层含水层沉降治理中取得良好效果,获得中国煤炭工业协会 “ 中国煤炭工业科学技术二等奖 ” 一项 ,“ 济宁市科学技术二等奖 ” 一项。
西安科技大学 2021-04-11
基于光纤光栅技术的结构健康监测系统
1.系统组成: 光纤光栅应变传感器、光纤光栅温度传感器、光纤光栅波长解调仪、光纤光栅数据采集及分析软件、微型计算机等组成。 2.技术性能: 光纤光栅应变传感器采用自主开发的封装方式将光纤光栅封装于1.2mm不锈钢管内部。实验表明,该传感器测量灵敏度达到了1.2pm/με。采用多层钢管封装的光纤光栅温度传感器其灵敏度达到了30 pm/℃。自主开发的光纤光栅数据采集及分析软件,可以及时有效的对数据进行自动分析。 3.先进性及知识产权: 本项目是大连理工大学结构健康监测与控制中心自主知识产权的科研成果。目前,是国内光纤光栅传感系统领域比较先进的成熟技术。使用本技术可在光纤光栅传感器行业实现工艺、技术、设备的国产化,为传感系统领域的产品生产,大幅降低成本,提高可靠性和后续技术支持,增加经济效益起到关键作用。
大连理工大学 2021-04-13
一种光栅信号仿真发生器
本发明公开了一种光栅信号仿真发生器,它包括控制、通信、 信号产生、相位偏移、直流偏移、噪声产生、波数控制和 D/A 转换模 块。信号产生、相位偏移和直流偏移模块依序连接,产生参数可调的 信号;再与噪声产生模块叠加后到波数控制模块;D/A 转换模块将数 字信号转为模拟信号输出;控制模块经通信模块与信号产生、相位偏 移、直流偏移、噪声产生和波数控制模块相连,以实现控制功能。本 信号发生器能模拟光栅和激光干涉位移测量的实际情况,输出两路频 率、幅值、相位、波形个数和直流偏移均
华中科技大学 2021-04-14
光栅平场光谱仪-1(可配CCD)
产品详细介绍主要技术指标 1.光路程式: 不对称Czerney--Turner装架,平面闪耀光栅(1200g/mm)多色仪 2.准直物镜和成像物镜的焦距:200mm 3.光谱范围:200—700nm 4.进口狭缝宽度:0.15—2.5mm,分档可调换 5.成像光谱平面配接CCD的接口尺寸:φ=50mm 6.工作方式:单波段、二波段或多波段 注:  可根据用户对光谱带宽的要求和所选的CCD而设计制作  E-mail: zhu123@suda.edu.cn  电话:13862069677 技术负责人:朱先生
苏州大学信息光学工程研究所 2021-08-23
722型光栅分光光度计
产品详细介绍722型光栅分光光度计仪器简介:  722型分光光度计采用光栅分光,具有良好的光学性能;使用低功耗光源,大大降低了工作温度,减少了温升对测量的不良影响;应用了性能优良的AD转换器和使用过程中不需要为对数变换进行校正;  本设备是一种实用性非常强、测试准确、操作简便的通用分析仪器;它广泛应用于冶金、机械、化工、医疗卫生、临床检验、生物化学、环境保护、食品、材料  科学等领域的生产,教学和科研工作中,特别适合对各种物质进行定量及定性分析。 仪器主要技术指标及规格:1、波长范围:340-820nm 2、波长准确度:±2nm 3、波长重复性:<1nm4、光谱带宽: 5nm5、杂散光:≤0.6%;(T)(在360nm处)6、透射比测量范围:0-100% (T)7、吸光度测量范围:0-1.999(A)8、浓度直读范围:0-1999 9、读数精度:透射比准确度:≤1%(T) 吸光度准确度:≤±0.004A(在0.5A处)10、透射比重复性:<0.5%(T)11、光源:12V30W(长寿命卤钨灯)12、色散元件:平面光栅,1200条线/mm
南京第四分析仪器有限公司 2021-08-23
721型光栅分光光度计
产品详细介绍721型光栅分光光度计仪器简介:  分光光度计实用性强,测试准确,是在可见光区域进行一般化学比色分析用的标准仪器,是工厂、矿山、医院、学校及科研单位化验室的常规设备。仪器主要技术指标及规格:1、 波长范围:350-820nm;2、 波长精度:±3nm3、 灵敏度:以0.001K2Cr2O7注入1公分光径比色皿内,在440 nm波长处,与蒸馏水比较,其吸光度读数≥0.01A;4、 测试重现性:≤0.55%;5、 测量范围:透光率T,0-100% 吸光度A,0-2ABS;6、 电源:6V10W;7、 功率:60W; 8、 接收元件:硅光电池9、 光源:6V10W(长寿命卤钨灯)10、 外形尺寸:490×370×250mm;11、 净重量:15Kg
南京第四分析仪器有限公司 2021-08-23
透明防伪包装薄膜—透明激光全息防伪膜
该成果是原有的铝反射激光全息防伪末的升级替换品。这种薄膜结构简单,仅有信 息层和基底层两层组成。全息图像以激光全息技术拍摄并用激光雕刻和电铸手段,以光 栅条纹的形式复制到镍质金属模版上。以金属模版热压气凝胶或有机高聚物聚氨酯涂层, 形成承载全息图像的信息层,可在薄膜上再现全息图像。
同济大学 2021-04-11
人工智能实现三维矢量全息
我国科研团队首次利用机器学习反求设计(machine-learning inverse design)实现三维矢量全息(Three-dimensional vectorial holography)新技术的相关研究成果发表在国际顶级学术刊物《科学进展》上。该杂志为《科学》(Science)刊物旗下子刊,是一个涵盖所有学术领域的开放性、综合性科学刊物。这项光学全息技术领域的突破性研究,由上海理工大学庄松林院士和顾敏院士领衔的未来光学国际实验室完成。研究中基于机器学习的反求设计,可精准且迅速地产生一个或多个任意三维矢量光场,有望应用在超宽带全息显示、超安全信息加密以及超容量光存储、超精确粒子操控等各个领域。光是一种电磁波,其在介质中传播的同时伴随着电磁和磁场的振荡,被称为光的矢量特性。研究人员介绍,基于光波的横波特性,光的振荡通常被限制在与其传播方向垂直的二维平面上。近些年,科学家研究发现光的振荡可打破传统二维平面的束缚,通过干涉产生纵向光振荡,即形成第三维光矢量。但精确产生任意三维矢量光场仍是一个世界性难题。在物理学上,通过求解三维麦克斯韦方程可以正向得到一个三维矢量光场分布,但其不可控。顾敏科研团队利用人工智能的机器学习反求设计,解决了这一难题,率先实现了三维矢量全息,并可精确地控制三维全息图像中每个像素点的任意三维矢量状态。顾敏介绍,这样的操控是全方位的,包括对每个三维矢量光携带的信息进行编码、传输和解码,因而消除了传统二维偏振光的束缚。“通过人工智能机器学习的新技术,我们首次实现了三维矢量光的操控,并将机器学习的算法延伸到光学全息中去。”机器学习在光学设计中扮演着越来越重要的作用。文章第一作者任浩然博士说:“我们研究证明训练后的人工神经网络可有效、快速地产生任意三维矢量光场,达到接近百分之百的准确性,极大地提高了光场调控的效率。”此外,这项发明为光学全息开辟了一条新道路,首次在全息中证明光的三维矢量状态可以作为独立的信息载体,实现信息的编码和复用。顾敏表示,“这项发明不仅为下一代超宽带、超大容量、超快速并行处理的光学全息系统奠定了基础,同时也为人们加深理解光与物质的相互作用(例如粒子操控)提供了一个崭新的平台。”
上海理工大学 2021-04-11
多相流数字全息显示与测量仪
多相流数字全息显示与测量仪将光学全息干涉原理与数字图像处理技 术相结合,利用CCD或CMOS器件代替全息记录干板,对液液或气液扩散过 程依次记录其一定时间间隔的多幅全息图,再通过计算机数值计算来实现 待测液液或气液扩散过程的数值重建,获得折射率实时变化参数并进一 步得到扩散参数。 该技术达到国际先进水平,获实用新型专利1项。
西北工业大学 2021-04-14
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