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SOC设计实验箱
SOC设计实验箱融合FPGA数字系统设计和SOC开发应用的企业级项目案例,为学生提供创新创业开发平台,为老师提供横向课题开发环境。
安徽青软晶芒微电子科技有限公司 2021-12-16
室内装修设计
产品详细介绍     室内装修设计         秉承“尊重儿童童性”的设计宗旨,将环境设计与教育功能紧密结合,确定科学的设计方案,精心绘制配套图纸,让幼儿在自然、温馨、充满童趣的氛围中与环境进行真正的对话。
武汉亿童文教股份有限公司 2021-08-23
创意设计桌
产品详细介绍一桌等于多桌 一室等于多室 广大人制图桌做得到 广大人公司健康家具 最专业最有效 广大人公司专业生产绘图制图桌,为您提供绘图制图桌销售信息、绘图制图桌求购信息以及绘图制图桌贸易信息等。型号Model:G-87-1桌板Desktop size:L600*W900*h750桌面可调角度Angles adjust:~85° 升降幅度Height adjusts:750~1100mm桌面承重Load weight:80kg加盟广大人系列健康家具 助您成为地区及外销老大创意设计桌多功能升降,一桌等于多桌: 普通书桌、绘画,设计桌,一间课室等于多间课室。·作普通书桌:可微调高度角度,预防近视、腰椎病和颈椎病。·特殊书桌:可站立学习和工作,回复人体脊椎和呼吸的自然状态,预防肥胖和痔疮。·作绘画桌、设计桌:可调任意角度,可调节多个高度,可叠加大图板;无需电源,价格低廉。CREATIVITY TABLEMultifunctional movement,One desk has more functions: common desk, rawing table,designingtable. One classroom had three functions.·As general desk :The height and the angle can be adjust,prevent from short sight , lumbar and neck hurt .·As special desk :Can study and work at stand pose, and make your chine release, prevent illness .·As design table :The angle and the height can be adjust ,and attach a big size board. No power needed ,low price.最专业绘图桌 最专业升降桌 最专业设计桌 最专业制图桌 升降设计桌 升降桌 升降课桌 升降学生桌 升降绘画桌   升降书桌 画桌 绘图桌 画架 绘图仪 绘图仪器 绘图用品 制图桌 制图用品 绘图工具 升降枱 自动升降桌 儿童绘画桌 工程制图桌 创意设计桌 创意桌 设计桌 创意 创意人 创意产业 创意产业园 创意园 创意设计 艺术创意 学生绘画桌  美术桌 儿童家具 背背佳 好视力 美术作业桌 美术展览 全国美展 美展 人体工学 多功能升降桌
广大人 2021-08-23
创业企业股权设计
失败的创业各有不幸,成功的创业都是相似的 一定是做好了股权设计 股权设计得好 吸引了人才 融入了资金 引进了资源 成就的是创 业 故 事!
深圳市华扬财智股权投资管理有限公司 2021-02-01
SYNOPSYS 光学设计软件
SYNOPSYS™ 光学设计软件是目前世界上功能强大的光学设计软件之一。60多年的发展更新和Windows界面使得新手很容易上手使用;能轻松面对更高的专业需求。其开发者OSD公司是世界领先的光学设计软件的开发者之一, 同时提供光学设计服务,OSD公司几乎在所有类型的光学系统设计方面有着丰富的经验,包括测试仪器、天文、照明、微光夜视、红外系统、目镜等方面,设计完成了超过28000个的项目。 从1976年以来,全球的用户已成功地利用SYNOPSYS™设计研制了大量镜头,受到广大客户的肯定和好评。SYNOPSYS™可以分析优化各种各样的复杂光学系统。支持多种特殊光学面如衍射光学元件、复杂非球面、自由曲面设计、各种变焦镜头,扫描系统。很容易实现元件的偏心和倾斜; 美国Optical Systems Design(LLC简称OSD),作为一个光学设计服务和软件开发商,五十多年来一直孜孜不倦地在时间范围内推动创新光学技术的发展。目前OSD公司是世界最大的光学设计软件供应商,发展了国际领先的光学设计软件——SYNOPSYS™光学设计软件。客户遍布全世界25个国家和地区。OSD公司可以快速有效地解决用户的设计需求、概念发展或方案开发、详细的镜头设计、公差分析、技术性能分析(包括衍射效应,通过Monte-Carlo分析公差预算影响);建立的透镜系统会自动匹配首选供应商的光学样本列表,从而降低加工成本和加快设计加工进程。  
武汉墨光科技有限公司 2022-10-19
我校王琴教授团队在人工智能与量子密码系统结合研究方向取得重要突破
我校量子信息技术研究所王琴教授团队在量子密码领域取得新突破,该团队首次提出将人工智能领域的长短期记忆神经网络(LSTM)应用到量子密码控制系统之中, 实现了对量子密码系统的主动反馈与控制, 在不引入任何额外硬件和辅助稳定设备的条件下,将系统传输效率提升接近百分之二十。该成果近期发表在美国物理学会权威学术期刊《PhysicalReview Applied》上。   量子密码作为量子信息技术领域发展最为成熟的技术,正逐渐从实验室阶段走向商用化,有望在未来大规模网络加密通信中发挥重要作用,因而得到学术界和工业界的广泛关注。自第一个BB84协议提出以来,量子密码无论是在理论上还是在实验上均取得了巨大进展。现有量子密码系统包括相位、偏振、时间-能量编码等编码方式,其中相位编码方式应用最为广泛。该类系统在运行过程中不可避免地存在相位漂移问题,因而需要不断对发送端和接收端的相位进行实时校准。目前主流系统通过采用扫描+传输的方法来解决。该方法虽然可以实现相位补偿,但会导致量子密码系统传输效率降低。针对该缺点,我校王琴教授团队首次提出将人工智能与量子密码控制系统相结合,利用LSTM网络主动预测系统相位漂移大小,进而实现主动反馈与控制;同时通过固定时间间隔对网络细胞状态进行更新,使量子密码系统始终保持稳定的高效率运行状态。该方法在不提高系统硬件复杂度的前提下大幅提升了量子密码系统传输效率。此外值得提出,该方法的适用范围不依赖于某种协议或编码方式,原则上同样适用于其他任意量子密码协议和任意编码系统,为未来开展大规模量子通信网络应用提供新的研究思路与应用方法。 该项工作的第一作者是我校通信与信息工程学院硕士研究生刘靖阳,量子信息技术研究所的王琴教授和江苏省图像处理与图像通信重点实验室的谢世朋副教授是该工作的共同通讯作者。该工作得到了安徽问天量子科技有限公司的技术支持。此项工作受到国家重点研发计划、国家自然科学基金以及江苏省研究生科研实践创新等项目的支持。
南京邮电大学 2021-04-26
多模态纳米分子影像光热
纳米分子探针是一类能准确回答生物医学问题的功能性物质, 它介于药物与传统医疗器械之间,具有 “看得早、准、全”特征,是可视化探测分子细胞水平异常的利器,对于检测早期的肿瘤病变、老年退行 性病变(阿兹海默症)有重要的潜在价值。已有多种模态的肿瘤分子探针问世, 它们可通过分子成像对肿 瘤多种恶性表型特征进行检测, 为肿瘤精准治疗提供依据。本项成果利用对生物组织高穿透能力的近红外 激光照射源,激发磁光热三模态纳米探针,使其通过分子影像方式提供早期肿瘤病变形态及其分子生物学 信息,并在诊断的同时进行光热-光动力学联合协同治疗,实现早期肿瘤的安全及时诊治。上述多模态纳 米探针采用特殊的纳米组装技术制备,在探针的特异性肿瘤靶标挂接、诊治效率提升及纳米毒性控制三个 关键环节都取得了良好的成果,为推动这项探针新技术的临床前应用打下了坚实的基础。
中山大学 2021-04-10
配位超分子自组装
利用氨基功能化配体与钙盐组装得到一种新颖的二维层状Ca-MOF。其通过{Ca3O18}簇与配体连接而成的金属-有机层上悬挂配位的DMF分子,并进一步通过DMF间的范德华弱作用力层层堆叠,形成“范德华MOF”多层结构。基于DMF的动态配位活性,该独特的金属-有机多层MOF能实现层内稳态和层间动态的有效平衡,并存在具有半导体发光特性的层间激子(exciton)发光和层内激基缔合物(excimer)发光的双通道发射。发展了二维MOF设计和利用的新概念,将“自下而上”的金属-有机配位组装与“自上而下”的后合成形貌加工调控相结合,实现了超薄二维MOF的简便、绿色、宏量制备的新方法,并为光学存储器等应用建立了元器件模型。
中山大学 2021-04-13
配位超分子自组装
实现了一系列光功能导向金属-有机配位超分子材料的合理化模型设计与可控合成,探索了新型传能与发光、光调制、光转换的机理与机制,建立了独特的光学应用器件模型。如利用配位键动态活性的后合成剥离策略,可逆转换配位材料空间维度,获得了具有层间/层内荧光调控开关特性的超薄2D配位发光材料 利用ESIPT多能级配体激发态过程,构筑了超快速专一性水分子光响应配合物薄膜器件,以及用于F离子、温度、溶剂等的荧光探针材料 利用异质同晶配位特性和区域控制各向异性外延技术,获得具有异质结超晶格的多稀土MOF单晶,实现多层次间隔色域可调发光,建立了光谱—空间编码结合的单晶光学微器件、双通道高等级编码配合物材料、单金属单相/多金属单相配合物白光与混光材料
中山大学 2021-04-13
核酸的分子识别和调控
围绕核酸特殊结构和修饰的动态变化,利用化学生物学理论和技术,通过化学小分子对核酸结构和修饰的识别及相互作用,探索生命过程新机制,项目取得一系列原创性成果,为疾病早期诊断和高选择抗癌领域提供新策略。主要科学发现为:1.实现小分子对非规则核酸的结构识别和调控,并揭示四链核酸新机制。通过抑制肿瘤中高表达的端粒酶,提出了小分子对G-四链核酸(G-4)识别新机制和抗肿瘤药物设计新策略;双钌配合物通过钾离子调控机制特异识别G-4产生光响应,创立了目视检测G-4的新技术;通过光诱导机制实现小分子不同
武汉大学 2021-04-14
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