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广州麦仑信息科技有限公司
麦仑是一家专注解决城市智能安防、实名认证的掌脉生物识别AI技术服务商,其自主研发的掌脉识别系统具有“一对一精准实名认证”、“亿级人次0.3秒闪速识别”、“非接触活体识别”、“一次注册终生通用”、“全民适用”等技术优势,满足世界最高等级的安全隐私标准。可以为交通、教育、医疗、加油站、景区、矿山、工地、智慧城市等众多领域提供最高安全等级的安防实名认证服务。同时也可以提供便捷易用的实时认证、信息安全、刷手支付等综合解决方案。通过刷手能够升级替代二维码,乘车卡,银行卡,现金,身份证等所有的码、卡、币、证。 作为一家科技部认证的高新技术企业,麦仑拥有专利及各类知识产权60余项,核心技术MIFS和FVR掌脉识别系统通过了公安部、工信部的多项安防权威认证;目前,已牵头和参与《信息技术 生物特征识别 手部血管图像采集终端通用规范》、《信息技术 生物特征识别 手部血管识别终端通用规范》、《安全防范 指掌静脉融合应用 轨道交通人员通道控制设备》等14项国家标准的制定和修编工作。 “美好生活 伸手可及”,麦仑将以此为目标,打造更加便捷、安全、智慧的城市管理,致力于通过领先的安防实名掌脉识别技术打造安全幸福的美好家园。
广州麦仑信息科技有限公司 2022-05-24
上海北望信息科技有限公司
上海北望信息科技有限公司 2022-11-01
上海芸姆信息科技有限公司
上海芸姆信息科技有限公司 2022-11-01
博物馆多媒体信息发布系统
产品详细介绍  德睿博物馆多媒体信息发布系统     博物馆作为公益性文化教育机构,是弘扬和培育民族精神的重要文化基础设施,因此,如何充分发挥这个基地的作用,对外展示、宣传博物馆的内涵和外在的形象就显得尤为重要。根据博物馆的这一现实需求,上海德睿电子科技有限有限公司开发了德睿多媒体发布系统。该系统实现馆藏展示、馆内导航、广告、公告、新闻信息、历史资料、教学、讲座或报告等的多媒体内容发布,内容形式可为文字、图片、文件、音频、视频等。   该系统集远程内容发布、远程管理、海量存储、高清视频、交互传输于一体,是一个完美的数字化分布式多媒体发布平台,它也是国内第一套博物馆分布式多媒体发布系统。 控制中心:集中了系统管理、内容发布、远程、采集编码、数据存储等主要功能;展区配备了视频播出服务器与显示终端,视频播出服务器将根据控制中心播控系统的控制,进行多媒体信息的播放。   展览馆、图书馆、博物馆多媒体联网信息发布系统   伴随着市场化的不断深入,各行各业供需双方急切的需要能通过各种渠道得以有效交流,进而达成交易。在众多的交流平台中,会展方式成为其中最为重要和发展最快的公共平台。   因此,为了更好的为企业和观众提供服务;为了提高展馆设施与资源的使用效率;为了便于主管部门的管理、协调工作;为了提升整个展馆形象和服务档次。需要建设一套统一管理、方便迅捷的公共信息服务平台。   展览馆、图书馆、博物馆信息发布系统解决方案                     从德睿多媒体信息发布的角度,展览馆、图书馆、博物馆的信息发布区域可分为三块:公共信息发布区,会展大厅,各办公楼层。在这些区域各相应地点(各展位上方、各楼层电梯口等),设置大屏幕等离子彩电(附美观小巧的控制终端设备)。   在公共信息发布区:主要由管理人员,面向所有人员,发布管理信息和各种公告,从而起到统一的管理和导引作用。同时也可发布某些企业的广告。   在大厅各展位上方:通过大屏幕彩电显示该展位的企业介绍等信息。各展位的信息各不相同,但管理人员仍可在各展位的电视屏幕上统一发放重要通知。   在各楼层:由管理人员根据需要发布信息,如通知、公告、广告等。由于采用先进的网络流媒体技术,各电视显示终端能够以灵活多样的形式发布信息。文字显示模式,可以通过周期性屏幕切换,显示信息。     信息发布与管理:   根据展览馆、图书馆、博物馆的特点,信息的发布及管理由以下方式构成:   统一管理和发布,整个信息管理平台由主管部门控制,所有企业信息和各种公告信息均由管理人员统一制作和发布,或者由管理人员授权企业制作和发布;   设置企业信息服务区,各企业经过管理员授权,可以在自己展位的显示终端发布自身信息,包括企业介绍和招聘信息等。企业只能在规定的显示模板内选择信息发布的方式,避免了五花八门的海报式宣传,实现信息发布形式的统一化和标准化。企业所发行信息受管理员监管,管理员可随时中止某企业的非法信息;展览馆、图书馆、博物馆除了提供供需双方的交互平台,还可以提供各种公益性服务。通过智能信息平台,管理人员可以在合适的时间播放各类公益节目。  
上海德睿电子科技有限公司 2021-08-23
关于铜氧化物高温超导体非平衡态光学性质的研究
北京大学物理学院量子材料中心的王楠林研究组在Physical Review X期刊发表文章针对上述问题开展了深入研究。该研究组在基金委重大科研仪器设备研制专项支持下自主建设了“能量可调近红外到中红外强场脉冲激光泵浦-太赫兹探测”实验系统。他们利用脉宽35 fs,重复频率1 KHz,单脉冲能量3.2 mJ的800nm激光泵浦一台共享白光的双路输出光参量放大器,由光参量放大器输出的近红外光作为泵浦光、或由其输出的两路信号光(偏振互相垂直)在非线性光学晶体GaSe上差频得到载波相位稳定的中红外泵浦光。研究组首先利用傅里叶变换光谱技术测量欠掺杂铜氧化物高温超导体YBa2Cu3O6+x 沿c轴方向宽广能量区间的反射谱,由Kramers-Kronig变换计算得到平衡态光学常数。之后利用不同能量的激光进行泵浦,研究了泵浦后不同时间延迟样品c轴方向在太赫兹波段的非平衡态光学性质。 由于铜氧化物高温超导体具有准二维的晶体结构,体系导电载流子主要被束缚在两维的CuO2层内,这些CuO2层由导电比较差的原子层所隔开。因此正常态时体系沿c轴方向导电性很差、反射率较低;但是当体系进入超导态后,相邻 CuO2层通过约瑟夫森效应耦合起来。超导凝聚在c轴方向太赫兹波段的光谱特征包括:反射率谱上出现一个陡峭的约瑟夫森等离子体边、电导率实部σ1的低频谱重丢失、电导率虚部σ2在零频附近出现发散。图1显示了超导转变温度55K的YBa2Cu3O6.55样品c轴方向的平衡态光学性质。
北京大学 2021-04-11
一种基于静电控制扭摆的导体表面电势测量仪
本发明提供了一种基于静电控制扭摆的导体表面电势测量仪,包括悬丝、探针支架,扫描探针,多自由度微位移平移台,角度传感器,控制系统和反馈执行机;扫描探针设置在探针支架的任意一个端面上;悬丝悬挂探针支架构成扭摆;工作时,待测样品设置在多自由度微位移平移台上,待测样品的待测表面正对且平行于扫描探针的端面;扫描探针的端面与待测表面不接触;当扫描探针与待测样品之间存在相互作用时,角度传感器将检测的扭摆的扭转信息传给控制系统;进行 PID 运算后获得的反馈控制电压传给反馈执行机,产生一个与外力矩等大的反馈控制力矩
华中科技大学 2021-04-14
一种基于有源和无源器件的小型力触觉再现方法
本发明公开了一种基于有源和无源器件的小型力触觉再现方法,步骤如下:首先进行磁流变阻尼器和直流电机的标定,获得输入电流和输出力矩的关系;将预期力/力矩数值转换成磁流变阻尼器的电流输入,由磁流变阻尼器输出相应力矩,再经力触觉传递装置作用于操作人员身体;其次,安装在力/力矩作用点的传感器测量实际作用的力/力矩,比较实际输出与预期力/力矩数值,计算力/力矩误差;最后,将力/力矩误差转换成直流电机的输入信号,驱动直流电机产生误差所对应的力矩;本发明可实现小型器件输出大范围、高精度力/力矩,使得力触觉再现设备更加轻便、小巧,提升了力触觉交互的逼真度;可广泛应用于虚拟现实、遥操作机器人控制、医疗等领域。
东南大学 2021-04-11
一种基于有序排列扭曲结构柔性可拉伸器件的制备方法
本发明属于柔性器件制备技术领域,涉及一种基于有序排列扭曲结构柔性可拉伸器件的制备方法,先将柔性高分子衬底进行预拉伸后固定在玻璃片上,并在预拉伸后的柔性高分子衬底的四个边缘处制备电极;然后将柔性高分子衬底放置在接电源负极的环形金属收集极上作为收集衬底,将经过加工的中空不锈钢针作为纺丝喷头;将纺丝溶液注入到纺丝溶液容器中进行电纺;再将柔性高分子衬底水平转动90°继续电纺后从玻璃片上取下,得到基于有序排列扭曲结构的柔性可拉伸器件;其制备工艺简单,操作方便,制备的柔性可拉伸器件能分别或同时实现柔性可拉伸器件二维方向应力拉伸,且在两个方向上均能较精确的实现材料的预应变控制,适用范围广
青岛大学 2021-04-13
一种基于有序排列扭曲结构柔性可拉伸器件的制备方法
本发明属于柔性器件制备技术领域,涉及一种基于有序排列扭曲结构柔性可拉伸器件的制备方法,先将柔性高分子衬底进行预拉伸后固定在玻璃片上,并在预拉伸后的柔性高分子衬底的四个边缘处制备电极;然后将柔性高分子衬底放置在接电源负极的环形金属收集极上作为收集衬底,将经过加工的中空不锈钢针作为纺丝喷头;将纺丝溶液注入到纺丝溶液容器中进行电纺;再将柔性高分子衬底水平转动90°继续电纺后从玻璃片上取下,得到基于有序排列扭曲结构的柔性可拉伸器件;其制备工艺简单,操作方便,制备的柔性可拉伸器件能分别或同时实现柔性可拉伸器件二维方向应力拉伸,且在两个方向上均能较精确的实现材料的预应变控制,适用范围广。
青岛大学 2021-04-13
液体分析测量超高灵敏度光纤折射率传感器件
项目简介 本成果提出基于微结构芯填充技术和非对称耦合理论的光纤折射率传感器,可以检 测水溶液等低折射率样本的成份、含量、比例等特性,具有灵敏度高、适用液体范围广、 检测极限低的特点。已授权发明专利 1 项(ZL201110356530.6)。 性能指标 (1)灵敏度达到 1×104 nm/RIU。 (2)检测极限达到 1×10-7 RIU。 适用范围、市场前景 适用范围:生物、医学等领域对微量成分的检测与分析,基于温度调谐的超灵敏度 滤波器。 市场前景:光纤
江苏大学 2021-04-14
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