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法国大革命油画学习系统
法国大革命与画派展示学习系统是一款历史学习系统,系统搭载滑轨屏及PC端两种操作形制可供选取。法国大革命与画派展示学习系统将视域聚焦于欧洲大陆上波澜壮阔的法国大革命时期,将这激荡半个世纪的风云浓缩于十幅精湛的油画之中。学习系统将协助教师带领学生洞悉这一时期的欧陆硝烟与战火阴霾之下的政治博弈,揭示资产阶级革命初期的世界浪潮,并希冀能够帮助学生把握事件背后深层次的历史动因,从而掌握历史学习的全新视角。
无锡羿飞教育科技有限公司 2021-08-23
国标政区地球仪
产品详细介绍 型号:PT2012 材质:金属烤漆/镜面镀铬/精抛沙光 常规球体直径(厘米):60/62/80/100/130/150/180/190/200厘米印刷清晰,做工精美,可选配支架底座。球面采用无缝铁皮工艺,图中,政区标准、河流山脉、城市、标准完善,语言文字可按照客户要求翻译定做。 专业的设计、专业的工艺、合适的价格争做中国球面工艺引导者。 领导办公室、会议室、政府机关场合都可适用。另外可以定做镇区图文球、市区图文球、3D街道图文球。  
深圳市普天文科技有限公司 2021-08-23
在线激光煤质分析仪
全元素快速定量检测方法及绿色技术,实现在线实时检测的需求。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 1、研发背景 在食品、药品、冶金、煤炭、化工等各行业的工业现场特定工业步骤上需要原料在线全元素监测设备,以保证生产质量,因此,都需要快速获取其成分及元素信息的在线检测系统,用以实现在线原料配比、工业品判别、质量评价等过程管控,实现无人值守的智能化生产制造,节能增效,现在基本采用传统的靠经验、抽检、人为调配方式,难以精确生产、人为因素影响大、品质难于保障。离线的全元素分析方法有气相色谱法、液相色谱法、质谱法等工序复杂,耗时长,无法实时指导在线生产。因此,不能满足智能工厂和数字工厂对现场工艺的实时调控与质量监测等升级换代的需求,如智慧电厂对煤炭在线检测和实时自动配煤的需求、药厂对于药品质量的实时监测和管控、食品安全方面农残等有害物质的快速评测等。一直缺少相关全元素快速定量检测方法及绿色技术,难以实现在线实时检测的需求。 针对不同行业的不同产品所涉及多种不同元素,特别是轻元素(Z<11)的快速实时定量检测需求,本前沿技术依托脉冲激光诱导原子发射光谱的绿色技术,解决全元素快速检测的技术问题,开发快速全元素定量检测智能光谱技术,从而解决智能制造领域的关键传感器环节的产品需求,将在食品、药品、煤炭、土壤、冶金等领域实现大规模应用,填补相关传感器缺失的技术空白。 2、解决主要问题 瞄准国家智能制造快速全元素检测技术空白,针对煤电企业十三五规划节煤降耗重大需求,注重理工结合,基于微区增强光谱理论及技术研制开发了在线煤质分析仪。利用大介电常数限域理论及放电增强光谱技术部分抑制了基体效应的影响【OE,2017;OE,2018】,光谱强度增加近10倍,光谱稳定度提高了57%,实现了高精度光谱测量,解决了煤质检测准确性低、稳定性差的问题,进而完成了高稳定性全元素快速检测光谱系统产业化应用【JAAS,2020】,建立了产业化基地。该系统可完成C、H、N、S在内的50余种元素高精度快速定量分析,并给出煤热值、灰分、挥发分、水分四大指标。 3、创新性 技术创新:利用大介电常数限域理论及放电增强光谱技术部分抑制了基体效应的影响【OE,2017;OE,2018】,光谱强度增加近10倍,光谱稳定度提高了57%,实现了高精度光谱测量,解决了煤质检测准确性低、稳定性差的问题。 算法创新:依托智能算法,实现了六个月以上的稳定监测,有效的抑制了环境导致的信号变化。 技术先进性:突破了激光激发稳定性,算法鲁棒性等重要问题,目前是目前市场上唯一可选的依托激光光谱技术的煤质在线检测设备,是全国第一台安装在电厂的在线激光煤质监测设备;是唯一已经在工业化现场工作超过6年的工业化系统;唯一的算法稳定性超过半年的工业化设备。 4、推广应用价值为该行业提供了绿色煤质在线检测解决方案,先后在华电国际集团邹县、章丘等电厂装机七套,打通煤电企业燃烧控制最后一个技术环节,每个机组可年均节能百万元,总计节能千万余元,并大大降低了元素检测不当导致的锅炉事故率,将改变煤电行业的粗犷式运行方式。该系统还将在海关、土壤、医药等民用领域实现大规模应用,服务于“中国制造2025”的国家战略。
北京理工大学 2022-08-12
衍射光学光束整形技术
1.痛点问题 激光广泛应用在制造、传感、医疗、科研、军事等诸多领域。对不同应用,除功率、波长、模式等有不同要求外,对激光光斑形状也逐渐提出整形要求,以适应性能不断提高的制造、传感等需求。例如在激光焊接、激光退火、激光剥离等需要圆形、矩形(方形)、线形且平顶分布的光斑;在激光打孔、激光切割等需要轴向多焦点、长焦深分布的光斑;在激光热负荷模拟或激光热处理中,需要特定形状和光强分布的光斑以匹配复杂零件并模拟实际工况等。 衍射光学是实现光束整形的重要技术手段,但在国内尚未广泛应用,例如在激光制造领域,大多系统直接利用激光聚焦光斑,少部分利用微透镜阵列、微柱镜阵列等折反射器件进行光束整形,但这种方案所能实现的光束整形通常是产生圆形、方形或矩形光斑,不能实现任意形状的光斑。此外,整形光斑边缘较为平缓不够陡峭,平顶性能不够好,存在较大的光强起伏;受限于设计与制造,按照传统方法设计,衍射光学整形光斑尺寸受限,通常包含大量散斑,且存在明显的中心零级等,或者减小线宽至数个波长以产生大角度光束整形光斑,但数个波长的线宽无法利用国产设备进行制造。 2.解决方案 本成果的衍射光学器件(DOE),是基于光的标量衍射理论,利用计算机辅助设计、并用大规模集成电路制作工艺,在基片上(或传统光学器件表面)刻蚀产生两个或多个台阶深度的浮雕结构,形成纯位相、同轴再现、具有高衍射效率的一类光学器件。利用衍射光学器件已实现了诸多功能,包括光束整形、点阵产生(包括大角度、超分辨等)、长焦深(包括中空、轴上多焦点)等,为激光制造、三维测量、超分辨显微成像、流式细胞仪等系统提供新颖解决方案。创新性地采用球面波入射(或折衍混合)、特定振幅相位约束等方法,扩大了有效衍射场,对入射波前畸变、加工误差不敏感;抑制了散斑,提高了光束整形性能,提升了数字全息显示的分辨率;实现了大角度任意点阵、白光点阵等;实现了不同排列形状的超分辨点阵;实现了多种长焦深、中空长焦深、轴上多焦点等轴向光场分布。 3.合作需求 以专利许可、技术转让、技术入股等方式进行合作,特别是具有国内高端激光制造设备公司相关资源的优先考虑,确定应用场景,研制衍射光学光束整形器件、模组和系统。
清华大学 2023-01-06
天津市级课程思政优秀案例-Python数据分析与应用 - 奥运奖牌数据分析
本思政案例值巴黎奥运会火热举办之际,以奥运会数据为载体,引导学生运用Python的Pandas库进行数据清洗、筛选与聚合分析,并通过Plotly工具实现数据可视化。案例巧妙融合数据分析技能培养与思政教育,通过剖析我国奥运奖牌数据变化,让学生直观感受国家体育事业的蓬勃发展,深切领悟体育强国战略背后蕴含的国家意志与民族精神。同时,鼓励学生从数据中探寻体育精神内核,内化于心、践之于行,涵养积极人生态度与爱国情怀。此外,案例数据可视化呈现国际竞技格局,助学生理解多元包容、拓宽国际化视野,增强民族自豪感与文化自信,实现知识传授与价值引领的有机统一。
天津市大学软件学院 2025-05-21
超快电子衍射仪
已有样品/n飞秒电子衍射的主要特点是可以在非常短的时间尺度上(ps或fs量级) 显示反应热、 光、 电, 以及化学反应等对物质结构变化的影响, 是研究微晶、 表面、 以及薄膜的晶体结构的先进手段。
中国科学院大学 2021-01-12
一种偏振衍射光栅结构
本发明公开了一种偏振衍射光栅结构,包括基底层、光栅层, 其特征在于:光栅层的各块状区域栅条方向、周期、占空比不同;光 栅层位于基底层上方,需经过曝光、显影、刻蚀形成光栅层;本发明 可以克服传统偏振衍射光栅参数调整只有一个自由度的缺点,从三个 自由度来控制光栅透射光的分布,以达到任意光束的分束/合束功能, 其理论分/合束效率达 99%,且光栅器件的体积小,可应用在抗反射器、 相干偏振合束、测量 Stokes 参量、生物
华中科技大学 2021-04-14
激光诱导击穿光谱元素分析仪
激光诱导击穿光谱(Laser-induced Breakdown Spectroscopy,LIBS)技术是一种原子发射光谱分析技术,其基本原理是利用脉冲激光在待测样品表面激发产生等离子体,通过等离子体发射的光谱波长和强度信息,分别获得待测元素的种类及含量。LIBS技术因具有无需制样、分析速度快、远程非接触、可实现对任何物质的多元素同时分析等特点,被誉为分析领域的“未来超级巨星”,在航空航天、智能制造、生物医药、环境保护、能源、地质、深海探测等领域都极具应用前景,特别是2021年我国“祝融号”火星车搭载LIBS系统登陆火星开展地质勘探,使得该技术再次成为国内外的研究热点。LIBS系统主要由激光器、光谱仪、探测器和时序控制器等核心单元组成,典型的LIBS检测系统如图1(左)所示,光谱图如图1(右)所示。 图1典型的LIBS检测系统(左)与LIBS光谱图(右) 本团队对LIBS技术进行了长达15年的攻关,在一系列关键技术上取得了重大突破,成功研制了从台式、移动式到手持式的系列国产LIBS元素分析仪,实现了6种LIBS成分分析仪器的国产化,并成功推动其在金属材料、环境保护和生物安全等领域的应用。研究工作从基础研究、装备研发到工程应用全链条展开(如图2),取得的创新成果如下。 图2团队对于LIBS技术从基础研究-装备研发-工业应用的全链条攻关 (1)高灵敏度、高稳定性和高精度LIBS分析新方法 针对LIBS技术存在自吸收效应、基本效应和光谱波动性大等问题导致其探测极限低、灵敏度差和分析精度低的难题,团队提出了一系列新技术新方法。 1)提出采用OPO波长可调谐激光对等离子体中基态粒子进行能态选择性激发的新方法,从源头上阻止了LIBS自吸收效应产生,从而获得自吸收免疫的LIBS本征光谱。 2)提出采用微波对等离子体进行瞬时加热,获得温度场均匀分布的等离子体,实现宽光谱多元素的自吸收效应遏止。 3)提出一种基于等离子体图像-光谱融合的图像辅助LIBS技术,有效克服了基体效应对定标曲线建立的影响,大幅度提高了LIBS的定量分析精度。 4)针对工业现场物质的快速高精度定量分析需求,提出一种仅需一个标准样品就可完成定量的LIBS单标样法和一种可克服自吸收效应影响的LIBS无标样定量方法。 5)针对生物体、食品、中药等疏松含水组织基体复杂,导致光谱信号微弱且波动大的问题,提出了从光谱预处理-特征提取-机器学习模型的全链条定性定量分析算法,相比于传统分析方法,可将分析精度提高10%。 6)提出一种面向金属3D打印构件的激光谱-超声同时检测技术,可同时对金属3D打印构件的表面元素分布、内部缺陷、残余应力和晶粒度进行同步分析。 (2)高精度LIBS成分分析仪研制 针对LIBS的光机电系统难以集成的难题,团队通过构筑模块化“笼式”光路系统,研制了共聚焦显微光学系统、同轴信号采集、放大装置等新技术,成功将OPO共振激发和等离子体图像-光谱融合新技术集成到LIBS成分分析仪中,实现了10-7量级的LIBS探测极限,将LIBS探测灵敏度提高了2个数量级,探测稳定性优于2%。所研制的系列激光探针元素分析仪如图3所示。 图3台式到便携式系列LIBS分析仪
华中科技大学 2022-10-11
东南大学分析测试中心原位X射线衍射仪采购项目公开招标公告
东南大学分析测试中心原位X射线衍射仪采购项目 招标项目的潜在投标人应在江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1612室(邮购)获取招标文件,并于2022年06月13日 14点00分(北京时间)前递交投标文件。
东南大学 2022-05-27
超衍射极限纳米光刻机技术
研发阶段/n1、在该方向发表论文10余篇,Nature子刊,Science子刊各一篇。。2、申报和获得该方向相关发明专利8项。其中1项授权转让给Facebook,Sony和中国一家企业。在华中科技大学申报5项发明专利,依托武汉舒博光电技术有限公司申报2项发明专利。。3、研发出2代超分辨纳米光刻样机。。4、配备光学装备开发专门团队,初步建成光学精密制造和检测平台。
华中科技大学 2021-01-12
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