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北京北极星通信息技术有限公司
       北京北极星通信息技术有限公司位于北京市上地信息产业基地,是以研发、生产、销售和提供解决方案的流媒体产品、便携式嵌入式编码类产品为核心业务的高科技企业。拥有近十几年的流媒体技术行业应用的服务经验,是专业的运营级的流媒体技术研发厂商、产品方案应用服务上和技术服务提供商。        2009年北极星通公司陆续推出了“奥酷AOKU”系列视讯产品,包括Flash直播编码设备、网络电视直播机、便携式全功能编码器、VGA高清编码器、流媒体服务器软件、流媒体直播系统。        北极星通主营产品全部为自行研制,并具有鲜明的技术特色,在嵌入式高标清编码,嵌入式流媒体服务系统,基于标准rtmp、rtsp、TS等流媒体协议的产品均处于国内领先水平。         北极星通公司一直专注于流媒体产品的研发、生产和销售服务,不断提升自己的研发实力,本着“合作、共赢”的原则,针对系统开发商,系统集成商,经销商分别给出多种层面的合作模式。         未来,北极星通公司期待着与您共享流媒体技术所带来的盛宴。  
北京北极星通信息技术有限公司 2021-01-15
深圳市科迈信息技术有限公司
  深圳市科迈信息技术有限公司(以下简称“C&M科迈投影”)是专注于投影机研发、制造(非生产)、销售和服务的科技推广和应用服务业国家级高新技术企业,成立于2009年1月23日,公司总部位于中国改革开放的先锋城市——深圳,同时在北京、上海、广州、南京、杭州、成都、武汉、长沙、西安、重庆、济南、南宁、哈尔滨、沈阳、昆明等十余个区域中心城市设有科技推广和应用服务办事处,并在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉等重点区域设有多个综合技术中心,“用技术诠释品质,用服务打动客户”一直是C&M科迈投影永恒的追求和努力的方向。  深圳科迈旗下拥有国产自主投影机品牌——C&M(科迈)和WITIW(威迪泰),深圳科迈坚持自主研发、国产制造、委托生产的产品理念,致力于影像与色彩处理技术,拥有完整的产品规划,专为顺应国产化替代大趋势打造全线产品。深圳科迈秉承自身十余年深耕视听多媒体行业专业经验打造符合各类投影解决方案商、视听多媒体设计公司、新媒体从业者和用户期待的投影机产品。C&M(科迈)和WITIW(威迪泰)投影机是深圳科迈为每一位支持、扶持国产品牌投影机有识之士打造的想用、敢用、能用、够用的自主品牌产品。深圳科迈以“专业”和“服务”理念为客户在投影产品选型上提供了“多一种”选择的同时兼顾了投影显示效果与产品采购预算的性价比平衡。  深圳科迈同时迄今为止也是专注了工程投影机分销十余年的行业前行者,截止目前已2020~2022连续三年签约全球技术领先的投影机品牌——BARCO(巴可)——重磅推出的UDM系列3DLP激光投影机的全国独家总代理,在全国范围内向客户提供BARCO(巴可)全球技术领先的影像处理技术、先进的投影产品和专业的服务,因此深圳科迈有足够的自信能够以更专业的服务陪伴每一个合作伙伴共同成长!  深圳科迈成立14年以来累计销售了五万余台工程投影机(即亮度5000流明及以上)、参与了超过一万个影像显示专业项目、服务过二千个以上的各层级客户,拥有经验丰富的设计团队、技术全面的技术团队,在主题公园、实景演出、户外亮化、景区夜游、展览展示、酒店、多媒体艺术秀、剧院、礼堂和会展,以及会议室等领域拥有时间长、数量多、经历丰富的各类经验,能提供包含创意设计、产品供应、工程安装、XR编导(即VR、AR、MR、元宇宙等CG、虚拟现实、人机交互的视觉设计、动线设计、节目编排)等在内的综合一体化交钥匙解决方案。  展望未来,深圳科迈将继续依托专注专业的技术、不断研发制造的国产自主产品、优秀的服务团队,以及强大的技术背景,以创新的理念、领先的技术和不断满足客户需求的专业服务精神与合作伙伴的业务共同成长!
深圳市科迈信息技术有限公司 2023-03-02
卫*遥感信息一体化快速综合处理技术(技术)
北京理工大学 2021-04-14
基于红外图象的热设备运行状况、故障分析与诊断系统
任何具有温度的物体表面都会产生红外线,利用红外线感应装置和计算机信息处理与成象技术,可以将物体表面的温度场以可视画面形式显示出来——红外图象。采用现代的图象分析与处理技术,结合被检测设备的结果参数和现场可方便采集的一些其它数据,如电信号、压力、流量等参数,利用先进的模糊聚类、神经网络、人工智能等理论可以对热设备的运行状况进行有效的在线检测、故障分析与趋势预测。 设备运行状况的在线评估与故障分析和诊断一直是生产实际中有待解决的问题。本项目的主要特点是:红外图象可以实现非接触的、在线(或离线)检测,也可以做离线普查。基于红外图象的热设备运行状况、故障分析与诊断系统除红外图象以外的其它信息可根据现场实际情况适当提供,并不强行要求。当然信息越多越准则判断的结果越客观,因此具有智能性。目前已有针对催化裂化、加热炉、常用电器设备等多套专用的设备运行状况评价和故障诊断系统通过鉴定,并在多处投入实际使用,受到普遍好评。
北京科技大学 2021-04-11
一种成形区域温度梯度可控的高能束选区熔化方法与设备
本发明公开了一种成形区域温度梯度可控的高能束选区熔化方 法及设备,该设备的成形组件增设有测温模块与温控模块。利用该设 备进行高能束增材制造时,可利用测温模块所测得的成形区域边界温 度实时计算出熔池内部的温度梯度区间,并通过温控模块对成形区域 施加合适的热流条件以实现对熔池及成形区域温度梯度区间的控制, 使熔池始终满足定向凝固条件,进而完成不同尺寸、结构的高精度、 高性能定向凝固金属构件与单晶金属构件的高效制造。本发明
华中科技大学 2021-04-14
非洲猪瘟 PCR 与 ELISA 诊断与风险预警技术
本成果首先参照 GenBank 收录的 23 株 SAFV P72 蛋白全基因序 列设计一对特异性引物,根据设计的引物探针最佳反应体系和反应条件,并对 建立的 PCR 反应方法进行敏感性、特异性、重复性试验;其次,参考非洲猪瘟 病毒 Con09/Bzz020 株 p54 基因的核苷酸序列,进行 p54 蛋白的体外表达,并进 一步建立一种间接 ELISA 检测方法,所建立的两种检测方法具有很好的应用性, 能够用于非洲猪瘟疫病的检测。同时建立了非洲猪瘟的风险分析和预警技术。 该技术能对非洲猪瘟进行临床鉴别诊断和预警分析,特异性好,灵敏度高,应 用前景广阔。 
青岛农业大学 2021-04-11
区块链与无线通信技术融合与应用
1、面向B5G/6G的新型无线通信技术,包括高频段无线通信、超大维空时无线传输、超密集无线异构网络、巨址无线通信等技术,解决未来移动通信“巨流量、巨连接”需求; 2、无线通信与人工智能及大数据深度融合,探索基于人工智能的无线传输与组网技术途径,建立数据-模型联合驱动的无线资源调配 王教授专攻区块链与无线通信技术融合与应用,提出了B-RAN (Blockchain Radio Access Network) 新型网络架构,以及基于区块链的新型无线接入机制,为无线网络资源最优配置提供了新思路与新方法。
东南大学 2021-04-13
能够连续作业的羊的药浴设备
一种能够连续作业的羊的药浴设备,包括药浴水槽和吊篮,吊篮与其顶端的卷扬机的吊索连接,所述的药浴水槽设在一车厢的底部中间位置,在车厢的下面设有车轮,在车厢内设有吊篮的循环通道;在该车厢的前后端下边铰接有用于羊只出入的斜坡通道;在该车厢上设有空压机系统。本实用新型的优点是:多个药浴吊篮形成循环回路,能够实现连续药浴,大大提高了工作效率;整个设备安装在一车厢上,可以自行或由机动车拖挂行走,提高了适用性。
青岛农业大学 2021-01-12
铝合金半固态成形技术及设备
在国家“863”计划的支持下,合作研制开发的铝合金半固态成形技术及设备已经成熟,研制的电磁搅拌制备铝合金半固态坯料连铸设备可以制造直径为50~100mm的铝合金非枝晶半固态连铸棒料,研制的感应加热技术可以将铝合金非枝晶坯料快速加热到固液两相区,半固态坯料温度差可控制在1~2℃之内,研制的铝合金半固态成形技术可成形各种铝合金零件毛坯。目前,该项目已经通过国家“863”计划组织的专家委员会的验收。 目前制备铝合金半固态连铸坯料的最佳工艺是电磁搅拌方法,该工艺制备的半固态连铸坯料纯净, 不易卷入气体, 控制方便, 产量大。铝合金半固态连铸坯料的最佳重熔加热工艺是电磁感应加热,该工艺加热速度快、效率高,组织均匀,坯料不易变形。非枝晶铝合金在半固态成形中不会喷溅,凝固收缩小,毛坯致密,能够热处理强化;毛坯不存在宏观偏析, 性能更均匀;可以实现近终成形,大为减少机加工量,降低生产成本;易于实现机械化或自动化操作,生产效率高;减轻了模具的热冲击, 提高了模具的寿命。 目前,铝合金半固态成形应用主要集中在汽车零件和耐压阀体零件毛坯,如汽车制动总泵壳、油道、轮毂等,也可以应用于其他要求较高的零件毛坯,如航空、摩托车用铝合金零件等。
北京科技大学 2021-04-11
无线终端设备指纹接入认证技术
物理指纹是通信设备发射信号所携带的设备指纹,具有唯一性和难以克隆性。基于通信设备内生的“设备指纹”特征,在物理层实现通信系统的接入认证。由于设备指纹具有唯一性,不可复制性以及稳定性,攻击者很难仿冒出相似的设备指纹特征。该技术可以有效抵御伪造及篡改攻击。基于物理指纹的目标身份识别及接入认证可以解决未来大规模物联网中的设备身份识别及认证问题。此外,该技术还可以在核心重点网络中实现基于物理层的安全防御加固,有效保障通信系统运行安全。技术创新点及参数当前主流安全厂家的无线网络接入系统的安全子系统(如WIDS无线入侵检测系统)广泛采用了白名单、黑名单的方法对无线接入设备的链路层以上身份标识(如MAC地址、BSSID、IP地址等)进行认证。然而设备的链路层以上身份标识是易于伪造的,这就使得单一针对身份标识的防护容易失效,安全防护程度不高。因而,保障无线接入安全性一直是个难题。基于物理指纹的设备认证是另一种无线设备认证方法,即在基站侧通过提取无线设备发送的信号中包含的设备指纹特征来进行设备认证。这种方法无需改造和配置现有的无线终端与基站设备,而是仅需要附加一套无线设备指纹提取设备与无线接入管理设备,就可以达到鉴别伪造的链路层身份标识、并管控非法接入的目的。通过提取无线终端的设备指纹,在局端进行指纹识别与匹配。近年来的研究表明,可以通过无线电磁波提取其发射设备的射频特征。就像每个人都有不同的指纹一样,每个射频设备的硬件也会有差异,这种射频硬件上的差异被称为“无线设备指纹”。这种硬件上的差异会反映在电磁波信号中,通过分析接收到的射频信号可以提取出设备的特征。如图所示的为典型的数字无线电发射机结构。数字信号经过数模转化后就会存在着I/Q两路的不平衡。此外,发射端的滤波器的通带内部平坦也会将滤波器独特的频率响应特征寄生在发射信号内。由于发射机RF本振的偏移,其发射的信号进行上变频后将不可避免的产生载波频率的偏差。此外,功放的非线性,天线的耦合差别都会对发射的信号产生独特的影响。
东南大学 2021-04-11
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