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基于超材料的毫米波单谱信号探测器及其制备方法
本发明公开了一种神经轴突牵拉生长装置,由培养与牵拉控制系统和机械装置两部分组成。其中,培养与牵拉控制系统包括有细胞培养箱、上位机、控制器和步进电机,机械装置包括有连接步进电机的联轴器、滚珠丝杆直线滑台、牵拉连接块、细胞牵拉生长装置、装置支撑架、底座。控制器连接并驱动步进电机旋转,带动联轴器一端的滚珠丝杆直线滑台产生位移,细胞牵拉生长装置固定在装置支撑架上,通过固定在直线滑台上的牵拉连接块而间接牵拉神经轴突。通过
华中科技大学 2021-04-14
基于LLC串联谐振的低电压应力单级AC-DC变换器
该成果提供一种高效节能、高功率因数、高可靠性的单级AC-DC变换器,该变换器既实现了电源的输入功率因数校正、所有功率器件的软开关和提高转换效率,又降低了开关管的电压应力,减少开关管和控制芯片,提高输出电压的调节范围。与现有技术相比,本发明专利降低了开关管和电容的电压应力,可靠性提高了一个数量级;使用较少的开关管,降低了成本;效率达到95%以上,有利于节能减排;非常容易实现功率因数校正,功率因数达到0.99;提高了输出电压的调节范围,更好地适应输入电压波动范围大和负载变化大的应用场合。
华南理工大学 2021-04-14
由直剪和单轴压缩试验确定砂土邓肯-张模型参数的方法
本发明公开了一种由直剪和单轴压缩试验确定砂土邓肯-张模型 参数的方法,包括以下步骤:(1)利用直剪试验得到砂土内摩擦角;(2)利用单轴压缩试验得到砂土侧限压缩模量 Es 的多个值;(3)计算 体积模量 B 的多个值,并得出参数 kb 的值与参数 m 的值;(4)根据体 积模量 B 的表达式或任意一个体积模量 B 的值,得出参数 k 的值;从 而最终得到砂土邓肯-张模型中参数 k、参数 n、参数 m、参数、以及参数 kb 的值。本发明通过对关键中间参量的种类及 它们的试验获取方式等进行改进,与现有技术
华中科技大学 2021-04-14
一种探测单根弯曲半导体纳米线中晶格畸变的方法
本发明公开了一种基于二次谐波显微术探测单根弯曲半导体纳米线中晶格畸变的高灵敏度方法。在显微系统下,利用探针推动单根纳米线一端使之弯曲,从而产生不同程度的晶格畸变。同时,将一束激光聚焦至单根纳米线上一点 A,并连续改变泵浦光偏振方向和纳米线长轴之间的夹角(偏振角θ),测定二次谐波强度随偏振角θ的变化关系。在保持泵浦光聚焦位置在 A 点不变的情况下,随弯曲曲率逐渐增大,偏振角θ=90°和θ=0°时的二次谐波强度之比显著减小。本发明提供了一种新型测定半导体纳米线晶格畸变的全光方法,相对于传统透射电镜法,其
华中科技大学 2021-04-14
单壁碳纳米管(SWNTs)的宏量制备及其电磁屏蔽复合材料
成果与项目的背景及主要用途 单壁碳纳米管(SWNTs)是公认的综合性能最好的纳米纤维,其强度可达钢的100倍,而密度只有钢的六分之一。本项目实现了单壁碳纳米管(SWNTs)的大规模、低成本制备,其年产量可达100公斤,纯度在70%以上。通过物理共混及原位聚合方法,获得了具有导电、电磁屏蔽及雷达波吸收等特殊性能的SWNT/聚合物复合材料。该复合材料的体积电阻率达100-102 Ω•cm,电磁波衰减率可达40dB
南开大学 2021-04-14
八爪鱼教育装备超级单品-蜂鸟X1重磅登场
产品详细介绍八爪鱼教育装备超级单八爪鱼教育的年度“超级新品”终于正式登场。 2020年6月16日,八爪鱼教育“更轻的未来”2020超级新品发布会,正式开启全网直播。八爪鱼发布了全新产品线下的首款“超级新品”——蜂鸟X1,教育移动直播箱。 发布会在映目、微博,B站,快手,西瓜视频等平台进行全网同步直播,吸引了近10万人在线观看。直播获得了诸多用户致电垂询和高度关注。 这次发布会是八爪鱼教育的一次大冒险。因为创新的价值观,和做精品的决心,八爪鱼开辟了全新的产品线,要做教育行业中还没有人做过的事,开辟一片他人尚未踏足的新领地,打造教育行业的“超级单品”。 1蜂鸟X1,更轻的未来 教育的未来,理应更“轻”。蜂鸟XI——教育移动直播箱,是八爪鱼为教育场景量身打造的超级单品。也是目前为止,最为便携的、可应用于多种教学场景的移动直播设备、移动视频录制设备。 它和传统的同类设备比较,最大的优势就是轻,小,简单,便携。剔除了所有复杂繁琐的功能和操作过程,一切精简,保留最核心的部分。以AI技术赋能功能应用,适应多种教学场景。 蜂鸟X1是真正的“无线“设备,只需要架起脚架,安装AI摄像机,然后开机录制,迅速搞定。与同类设备相比,减除了近2/3的体积,用一只小箱子,就可以把全部家当都装进去,拎箱即走,大大提高了便携性。 因此,蜂鸟X1的使用不再局限于单一场景。可以自由移动,机位设定也更自由,这意味着,场景的选择扩宽了,以前无法直播或者本地录制的场景,因为蜂鸟的轻便和自由,都可以轻松实现。 2黑科技,真AI 在新品发布前,我们也曾露出一些新品的关键词,比如黑科技、真AI。蜂鸟X1的核心——AI摄像机XY10,具有三大核心优势,AI追踪,智能构图,手势感应。真正做到“黑科技、真AI”,让教育场景的使用更加得心应手。 在AI追踪方面,XY10可以实现最远 40 米,水平方向最快 180 度/秒的智能追踪、跟焦拍摄。自动对跟踪目标构建全方位的视觉模型并进行精确识别,即便是目标人物在复杂环境或遇到障碍物丢失时, XY10也能在目标出现的第一时间再次寻回并继续追踪人物拍摄。这对于教学场景的使用来说绰绰有余。 同时,XY10-AI高清摄像机将人像构图、尺度估算等AI技术引入到智能拍摄系统中。拍摄时,可自动对人物进行专业构图优化处理,其功能包括自动构图,手动构图,景别锁定等等。XY10还创造性的融合了手势感应。自然易用的手势让快门控制、跟拍追随、镜头变焦等都能一手搞定。 3高度开放,多场景覆盖 蜂鸟的优势,决定了它可以覆盖更多使用场景,如教学录播、微课录制、教师教研、双师课堂、大型会议,还有户外教学、运动会、学校晚会录制等。都可以使用蜂鸟X1完美记录。可以说,拥有一套蜂鸟X1,你就不再需要其他设备了,适用大多数教学场景,同时节约了教学装备的成本。 蜂鸟X1具有高度的开放性。可以使用自有平台,也可以兼容各大厂家的第三方剪辑软件。我们也为蜂鸟适配了三个版本:移动直播旗舰5G版、移动直播LTE4G版、标准WiFi版。每个版本都有单双机位工选择,最大化的满足用户的多样性需求。 4“拨云见日”,等你加入 八爪鱼还为蜂鸟X1配备了一项重要计划——“拨云”扶贫计划。2020年,所有扶贫项目及扶贫城市项目采购蜂鸟X1系列,该项目均可补贴15%。八爪鱼教育投放的补贴年度总预算为1000万元。 八爪鱼教育希望能够通过最先进的设备,将优质的教育内容传递到贫困地区,在今年这个特殊时期,能够切实的为教育事业做出一点贡献。 八爪鱼的新产品线已开启,在发布会结束后,蜂鸟X1同步开启首批限量预约,这预示着蜂鸟X1要正式面临市场的检验了。我们对蜂鸟X1充满信心,因为它代表着教育的“未来”。 旅程才刚开始,未来“很轻”,但梦想和价值依旧具有非同寻常的分量,我们迈出第一步,用时代前沿的技术来武装自己,提升效率。之后,我们还会有更多为教育服务的新鲜科技好物,等待我们共同去发现和探索,不断打破常规,用科技赋能教育。
广州八爪鱼教育科技有限公司 2021-08-23
中国科大实现高效的高维量子隐形传态
量子隐形传态是建立远距离量子网络的关键技术之一。相比二维系统,高维量子网络具有更高的信道容量、更高的安全性等优点,受到人们的广泛关注。如何实现高效的高维量子隐形传态,从而实现高效的高维量子网络是当前量子信息领域的研究热点之一。 为了实现高维量子通信,李传锋、柳必恒等人从2016年开始采用光子的路径自由度编码,解决了路径比特的相干性问题[PRL 117, 220402 (2016)],制备出了高保真度的三维纠缠态[PRL 117, 170403(2016)];解决路径维度扩展问题,实现了32维量子纠缠态[PRL 125, 080503 (2020)];解决路径自由度的传输问题,实现了高维量子纠缠态在11公里光纤中的有效传输[Optica 7, 738 (2020)]等。研究组从2017年起开始了高维量子隐形传态的实验研究。然而理论研究表明,在线性光学体系中,必须采用辅助粒子才能实现高维量子隐形传态。 为了实现高维量子隐形传态,研究组首先巧妙的提出了纠缠辅助的方式,利用log2d-1个辅助纠缠光子对就可以高效的实现d维的量子隐形传态,从而解决了资源消耗问题。然后实验上利用主动反馈技术实现路径间的相位锁定,干涉可见度在45小时内保持在0.98的水平,从而利用六光子系统实现了三维的量子隐形传态。研究组对三维量子隐形传态过程做了过程层析,保真度达到0.596,以7个标准差超过了经典极限值1/3,证实了三维量子隐形传态过程的量子特性。高效的高维量子隐形传态的实现为构建高效的高维量子网络打下坚实的基础。
中国科学技术大学 2021-02-01
中国科大实现高效的高维量子隐形传态
项目成果/简介:量子隐形传态是建立远距离量子网络的关键技术之一。相比二维系统,高维量子网络具有更高的信道容量、更高的安全性等优点,受到人们的广泛关注。如何实现高效的高维量子隐形传态,从而实现高效的高维量子网络是当前量子信息领域的研究热点之一。 为了实现高维量子通信,李传锋、柳必恒等人从2016年开始采用光子的路径自由度编码,解决了路径比特的相干性问题[PRL 117, 220402 (2016)],制备出了高保真度的三维纠缠态[PRL 117, 170403(2016)];解决路径维度扩展问题,实现了32维量子纠缠态[PRL 125, 080503 (2020)];解决路径自由度的传输问题,实现了高维量子纠缠态在11公里光纤中的有效传输[Optica 7, 738 (2020)]等。研究组从2017年起开始了高维量子隐形传态的实验研究。然而理论研究表明,在线性光学体系中,必须采用辅助粒子才能实现高维量子隐形传态。 为了实现高维量子隐形传态,研究组首先巧妙的提出了纠缠辅助的方式,利用log2d-1个辅助纠缠光子对就可以高效的实现d维的量子隐形传态,从而解决了资源消耗问题。然后实验上利用主动反馈技术实现路径间的相位锁定,干涉可见度在45小时内保持在0.98的水平,从而利用六光子系统实现了三维的量子隐形传态。研究组对三维量子隐形传态过程做了过程层析,保真度达到0.596,以7个标准差超过了经典极限值1/3,证实了三维量子隐形传态过程的量子特性。高效的高维量子隐形传态的实现为构建高效的高维量子网络打下坚实的基础。
中国科学技术大学 2021-04-11
基于大数据 AI 的智能网络规划及运维
基于大数据和 AI 的应用,可实现复杂场景下的网络问题识别、多场景优化方案的协同策略方案的动态和自动化执行。可以构建智能网络规划及运维平台,以实现极致性能和极简运维,使能新业务的自动化覆盖优化、移动性优化、负载均衡优化、节能优化、故障分析与定位。同样可以基于无线数据和视频数据融合的用户个体及群体行为在多场景应用下,充分发挥5G的优势,创造巨大的社会效益。
东南大学 2021-04-11
超高迁移率二维半导体BOX
首次发现一类同时具有超高电子迁移率、合适带隙、环境稳定和可批量制备特点的全新二维半导体(硒氧化铋,Bi2O2Se),在场效应晶体管器件和量子输运方面展现出优异性能。彭海琳课题组基于前期对拓扑绝缘体(Bi2Se3,Bi2Te3)等二维量子材料的系统研究,提出用轻元素部分取代拓扑绝缘体中的重元素,以降低重元素的自旋-轨道耦合等相对论效应,进而调控其能带结构,消除金属性拓扑表面态,获得高迁移率二维半导体。经过材料的理性设计和数年的实验探索,发现了一类全新的超高迁移率半导体型层状氧化物材料Bi2O2Se,并利用化学气相沉积(CVD)法制备了高稳定性的二维Bi2O2Se晶体。基于理论计算和电学输运实验测量,证明Bi2O2Se材料具有合适带隙(~0.8 eV)、极小的电子有效质量(~0.14 m0)和超高的电子迁移率。系统的输运测量表明:CVD制备的Bi2O2Se二维晶体在未封装时的低温霍尔迁移率可高于20000 cm2/V·s,展示了显著的SdH量子振荡行为;标准的Bi2O2Se顶栅场效应晶体管展现了很高的室温表观场效应迁移率(~2000 cm2/V·s)和霍尔迁移率(~450 cm2/V·s)、很大的电流开关比(>106)以及理想的器件亚阈值摆幅(~65 mV/dec)。二维Bi2O2Se这些优异性能和综合指标已经超过了已有的一维和二维材料体系。Bi2O2Se这种高迁移率半导体特性还可能拓展到其他铋氧硫族材料(BOX:Bi2O2S、Bi2O2Se、Bi2O2Te)。
北京大学 2021-04-11
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