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北京悠客网信息技术有限公司
北京悠客网信息技术有限公司,成立于2004年,历经12余年积累了丰富的行业产品研发与经营经验,培养凝聚了一批敢打敢拼的骨干团队,建立了从设计、研发、制造、技术服务到市场营销、项目配套融资、运营服务等完整的公司体系。 悠客网于2010年创立了主要面向教育行业的“习友”品牌,通过主打“习友”品牌凝聚了众多资源,并已经在教育信息化领域取得丰硕成果。“习友”系列产品、方案与服务主要面向教育行业,包括从云到端的系列产品并主要解决教育资源如何落地应用、如何实现智慧教学的问题。具体涉及智慧教学与教学大数据分析应用服务两大板块业务,目前已服务于全国23个省市,涉及30多个地市级、区县级教育局及学校客户,覆盖K12全年级全学科的智慧教育与教学大数据服务。“习友”在云存储、云计算、跨平台、应用化开发、数据应用、数据安全、终端与系统定制方面的突出优势,精准契合了当前教育信息化发展过程中学校对教育智慧平台应用的主要需求。通过多年的努力,已自主获得近20项国家专利与软著权等知识产权认证,并取得了国家高新技术企业和中关村高新技术企业认证,荣获了国家级资质及荣誉证书。 “习友”本着对教育信息化行业的执着,肩负着通过现代化教学手段实现教育均衡发展的重任,将不忘初心,在教育信息化领域中持续探索,努力为国家级或省级教育信息化大平台提供强大支撑,力争实现科技服务于教育、为教育创造未来的梦想。
北京悠客网信息技术有限公司 2021-01-15
网口式系列数字化传感器
产品详细介绍网口式系列    体积小巧,种类繁多,需配合数据采集器连接电脑使用,也可连接无线显示模块,实现无线数据传输和数据独立显示。电压传感器、电流传感器、微电流传感器、温度传感器、压强传感器、力传感器、位移传感器、光电门传感器、加速度传感器、光强传感器、磁场传感器、声音传感器、G-M传感器、光强分布传感器、常开控制器、常闭控制器、距离传感器、毫安电流传感器、电荷传感器、快速温度传感器、微电压传感器、光强传感器(三量程)、热辐射传感器、相对压强传感器、表面温度传感器、电子罗盘传感器、多量程电压传感器、多量程电流传感器、高温传感器、PH传感器、电导率传感器、气中氧传感器、溶氧传感器、二氧化碳传感器、温度传感器、心电图传感器、呼吸传感器、滴定计数器、氧化还原传感器、二氧化硫传感器。
江苏苏威尔科技有限公司 2021-08-23
HPX-3001网评一体机
产品详细介绍 网上评卷专业机型 HPX-3001智能网评一体机 产品简介 HPX-3001智能网评一体机是中国考试阅卷自动化研究领域资深专家林桂明先生率领的顶级研发团队为中国考试界倾情设计的专业阅卷设备。它既具备超高速智能扫描和自动分拣功能,同时亦能对图像进行快速识别分割处理,设备性能遥遥领先国际同类产品。   产品特点 由高速扫描仪、光标阅读机、专业服务器、网上阅卷软件、成绩分析软件高度集成的一体化设备 R.G.B三色独立光源,256级灰度,超高图像质量 非接触式图像传感技术,适合高速多纸屑环境下长期工作 独有的专业人工智能视觉算法及图像采集处理技术、普通复印纸黑底色OMR识别扫描技术 实时数据处理、分拣技术配合专业阅读系统,使得关键字无条码(OMR关键字)条件下亦能完全发挥HPX3001的高速性能,大大简化考务管理和减少费用 全新人工智能化设计,使复杂的机械系统无需人工干预、调整,自动适应各类纸张 太极式纸道设计,高速走纸顺畅无比 长寿设计,适合长时间连续工作,100万张(A4),易损件品质保证 标配教育嘉网上评卷软件 应用领域 HPX-3001智能网评一体机主要应用于各类大批量数据处理领域,如高考、成考、自考、中考、人事考试等大型考试、网上评卷等数据采集、考试信息电子化存储应用。 技术参数 进纸舱容量:300张(80克) 出纸舱容量:主舱(右):300张(80克);副舱(左):200张(80克) 适用纸张:60g-150g,胶板纸,分纸系统自适应 光源:红光,绿光,蓝光 灰度等级:256级 扫面方式:上下二面同时扫描 扫描宽度:最大:310mm ,最小:140mm  扫描长度:最大纸长:2000mm ,最小扫描长度:190mm  扫描分辨率:支持100dpi, 133dpi, 200dpi,300dpi,400dpi可选 扫描速度: A4  5张 /秒;A3  3张 / 秒(120g胶版纸,单色) 条码读取方向:水平、垂直 基本系统 系统平台:操作系统:Windows XP  外置接口:SATA数据硬盘接口/2个;USB2.0接口/2个;1000M网口/1个 系统软件媒介:内置电子硬盘/1个 外设接口:VGA显示器接口/1个;PS2鼠标接口/1个;PS2键盘接口/1个
沈阳奇普嘉信息技术有限公司 2021-08-23
一种多通道全数字超高频雷达信号采集装置
本实用新型提供了一种多通道全数字超高频雷达信号采集装置,包括依次连接的八通道模拟前端、 并串转换器、抽取滤波器、FIR 滤波器、数据缓冲器、USB 控制器和雷达主机;其中八通道模拟前端的 每个通道结构相同,均由依次连接的收发开关、射频放大器、带通滤波器和模数转换器组成。本实用新 型主要用于全数字超高频雷达的信号采集和传输,具备硬件结构简单,工作稳定,信号采样率高,噪声 小等优点。
武汉大学 2021-04-13
利用 GPU 实现外辐射源雷达多通道时域杂波抑制的方法
本发明涉及一种利用 GPU 实现外辐射源雷达多通道时域杂波抑制的方法,主要解决雷达探测环境 中的杂波抑制问题。主要步骤为:首先获取校准后参考和监测通道数据,并分配计算所需内存、显存; 然后加载数据到 GPU 显存,采用迭代算法计算自相关矩阵 Rx,求逆得利用参考和监测通道数据计算互 相关矩阵 C,计算与 C 乘积得到矩阵 D,计算参考通道数据与矩阵 D 乘积得到监测通道中直达波与多径 分量从监测通道数据中减去得到目标回波分量;最后释放已分配的内存、显存。本发明克服了迭代类杂 波抑制算法收敛速度和稳定性等难以确定的困难,降低了 ECA 及 ECA-B 算法的时间和空间复杂度,并 具有平台搭建简单、稳定性好、运算速度快、扩展性强、易于开发等优点。
武汉大学 2021-04-13
一种测量运动物体横向速度的雷达及方法
本发明涉及一种测量运动物体的横向速度的雷达及方法,包括线性调频脉冲波发射单元、线性调频 脉冲波射频前端接收单元、信号处理单元、控制单元、速度显示单元;控制单元分别与线性调频脉冲波 发射单元、线性调频脉冲波射频前端接收单元、信号处理单元、速度显示单元连接;线性调频脉冲波射 频前端接收单元、信号处理单元、速度显示单元依次连接。本发明放置于距离运动物体一定距离处,两 路间距一定的接收电路接收被运动物体反射回来的电磁波信号,让两路信号相干涉、测速等处理后,由 速度显示单元显示运动物体的横向速度。本发明在精度和实时性等方面可以提高雷达系统对运动物体的 速度检测、识别和跟踪性能。 
武汉大学 2021-04-13
一种基于旋转天线的方位合成孔径雷达系统
本发明涉及一种基于旋转天线的方位合成孔径雷达系统,包括由若干天线组成的均匀圆阵、天线支 撑转盘、汇流环、电机、雷达射频接收通道;各天线均匀排列在天线支撑转盘上,电机控制转盘转动, 天线接收到信号经汇流环传输到雷达射频接收通道,通过信号干涉处理技术将该圆阵等效为一个位于圆 心、具有复数方向性响应的单鞭天线,同时通过其机械旋转实现方向图的方位扫描,提高天线阵列流型 矩阵的秩,增加该天线的独立观测矢量,等效于进行了方位孔径合成。本发明采用电小圆阵,减小了天 线阵的占地面积,可提供全方位、无模糊的方位角信息,实现了 HF/VHF/UHF 等频段雷达探测,尤其 在高频段,其探测性能可与传统的占地数十至数百米阵列的地波雷达相当。
武汉大学 2021-04-13
一种雷达视觉融合扭矩测控系统曲线质量自动判断方法
本发明公开了一种雷达视觉融合扭矩测控系统曲线质量自动判断方法,包括如下步骤:步骤S1:进行拐点识别;步骤S2:进行疑问图形判断;步骤S3:进行特殊扣型与普通扣型判断;步骤S4:矩阵公式应用。本发明的方法显著提高了石油器械作业效率,减少了人工操作时间,降低了人为因素对判断结果的干扰,确保了判断结果的一致性和可重复性。同时,通过实时、准确地识别和分类扭矩曲线,本发明能够及时发现不合格图形并报警,避免不合格连接进入后续作业环节,从而有效保障套管连接质量,为石油开采和钻井作业提供更加可靠的技术支持。
南京工程学院 2021-01-12
基于人工表面等离激元的同频双圆极化漏波天线
本发明公开了一种基于人工表面等离激元的同频双圆极化漏波天线,包括介质基板,覆盖在该介质基板上表面的金属条带以及覆盖在该介质基板下表面的金属地板;金属条带包括两端的带地共面波导匹配结构和中间的人工表面等离激元结构;人工表面等离激元结构包括上下两个边带,每个边带包括若干调制周期排布的人工表面等离激元单元结构;上下两个边带之间开槽单元结构形成90°的角度,且上下两个边带对称设置,并有错位。本发明为双端口漏波天线,不同的端口馈电将产生不同的辐射模式,可在8.6?9.0GHz内实现双
东南大学 2021-04-11
基于静态区域信息的扫频OCT数字相位矫正方法与系统
本发明公开了一种基于静态区域信息的扫频OCT数字相位矫正方法与系统,现有的扫频光学相干层析成像技术由于扫频光源的扫描触发和采样时钟信号不同步,干涉信号光谱存在随机的错移,导致OCT相位信号的随机跳变。研究发现在样品的静态区域,相比于相位跳变误差,系统SNR决定的相位噪声较小,而环境导致的相位扰动在时间上具有缓变的特征。本发明利用上述相位特征确定相位跳变发生的A-line位置、以及光谱的错移量,通过相位与成像深度的线性关系,实现相位跳变误差的矫正。该方法属于纯数字矫正,不增加系统的复杂程度,不会引入额外的相位噪声。
浙江大学 2021-04-13
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