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高速背板连接器
国外的高速连接器技术成熟,传输数率高达10Gbps以上,已大举占领国内市场,但实行严格的技术封锁,目前业界最常用的连接器为5Gbps左右。 本连接器完全自主设计,采用先进的空气屏蔽技术和特殊的阵列结构,大大的节省了昂贵的原材料,技术指标国内领先:(1)传输数率大于5Gbps (2) 串扰小于3% 。 该连接器用于高速PCB板中的背板传输,目前,该技术已达到小批量样机生产的要求。
北京航空航天大学 2021-04-13
拓扑体态激光器
近日,北京大学物理学院马仁敏研究员课题组实验发现了拓扑能带反转光场限制效应,将拓扑态的利用由拓扑边缘态扩展至拓扑体态,并基于此实现了一种高性能的拓扑体态激光器。这种新型激光器具有垂直出射、高方向性、小体积、低阈值、窄线宽、单横模、单纵模和高边模抑制比等优异特性。相关工作被《Nature Nanotechnology》杂志以标题 “A high-performance topological bulk laser based on band-inversion-induced reflection” 进行长文报道。 激光器的发明加深了人们对光与物质相互作用的认识,并对现代科学与技术的发展起到了巨大的推动作用。至激光器发明以来,激光微型化始终是一个重要的研究方向。半导体激光器因为易于电泵浦和规模生产与集成等优点,是激光微型化的首要选择。经过几十年的发展,半导体激光器的微型化已经取得了巨大的成就。尤其是具有垂直出射特性的垂直腔面发射激光器(VCSEL),目前已有数以百亿计的该型激光器被广泛应用于数据通讯、激光雷达、人脸识别、数据存储与医疗手术等领域。图1:拓扑体态激光器原理和示意图。(a) 用于构造能带反转的拓扑态和拓扑平庸态光子晶体示意图。(b) 实验中发现能带反转可用来实现光场的反射和限制。(c) 垂直发射拓扑体态激光器示意图。拓扑体态激光器出射方向垂直于光学腔反馈平面。 马仁敏研究员与合作者提出并实现了一种新型垂直发射激光器—拓扑体态激光器。这种新型激光器直径只有数微米,具有良好的垂直发射方向性, 窄线宽,单横模、单纵模,能够在室温下以千瓦每平方厘米阈值稳定工作,单模输出边模抑制比超过36 dB。这些性能与商业化激光二极管相当,根据IEEE以及相关工业标准,指标满足多数应用领域需求。 该类激光器的实现有赖于实验中发现的一种新型光反射和限制机制:能带反转光场限制效应。图1给出了能带反转光场限制效应和基于其实现拓扑体态激光器的原理和示意图:实验中首先通过对二维光子晶体进行变形操作,分别获得了具有拓扑态和拓扑平庸态的能带结构;相较于拓扑平庸态,拓扑态的光子晶体能带结构中发生偶极子和四极子能带间的能量反转;实验和理论计算发现频率靠近能带边缘的光场虽然在拓扑态和拓扑平庸态中都可以自由传播,但是在两者的界面处会发生能带反转引起的光场发射;该能带反转引起的光场反射和限制效应仅发生在布里渊区中心附近,越靠近布里渊区中心,光场反射和限制越有效,使得利用该类型反射机制构建的拓扑体态激光器具有单横模、单纵模、面内反馈、垂直出射等优异特性。图2:拓扑体态激光器件与性能。(a-b) 拓扑体态激光器谐振腔(a)和拓扑界面处(b)的电镜图。(c)随功率变化的光谱。(d)激射光谱。(e)激射实空间近场分布。(f)激射角分辨远场分布。 能带反转光场反射和限制效应为激光物理提供了一种新颖的激光模式选择和出射光场调控机制。基于该原理构建的新型拓扑激光器各项性能均达到了可商业化应用的水平(图2)。新的光场反射和限制机制将拓扑态的利用由拓扑边缘态扩展至拓扑体态,同时该原理可以拓展到电子学、声学和声子学等领域。 该工作发表于Nature Nanotechnology (DOI: 10.1038/s41565-019-0584-x),马仁敏研究员为论文通讯作者;北京大学博士后邵增凯、博士生陈华洲和王所为共同第一作者;其他作者包括北京大学博士生冒芯蕊、杨振乾、访问学生王少雷,以及日本国立材料研究所教授胡晓,学生王星翔。这项工作得到国家自然科学基金委、科技部、北京市自然科学基金、人工微结构和介观物理国家重点实验室、量子物质科学协同创新中心等的支持。
北京大学 2021-04-11
新型盲文点显器
本项目涉及盲人教育设备技术领域,尤其涉及一种基于合金材料驱动的盲文点显器。通过点显器设备的应用将正常文字或语音转换成实时变换的盲文供盲人触摸辨别,在盲文教学,盲人阅读等方面起到极其重要的作用。我们作品的关键技术为全部自主创新设计,提出并实现了一种基于合金新材料的盲文显示实现方案,该实现方案使得盲文点显设备的成本大大降低,提高续航能力,减小设备体积,并可扩展运用于各类移动便携式设备。 目前市面上盲文点显器由于单点成本过高,限制了盲文点显器在盲人群体中的普及和其他扩展应用,利用我们的盲文点显器可以制作成各种盲人专用的消费级便携交互设备,让盲人群体更好的融入社会,和正常人一样生活。 现阶段我们的项目已经跟中国盲文出版社进行了合作,与爱国者等公司进行过洽谈,并且已有投资人对我们项目提出了投资意向。在走访盲人学校后了解到盲文点显器在盲人的盲文教学中是不可替代的,但也由于目前的价格原因无法普及。目前整个项目处于中试阶段。 基本设计思路: 利用合金材料,在自主设计的特殊机械连接结构下,通过对材料的性能建模以及合理的控制算法,驱动盲文点阵的凹凸变换。 该项目的优点: ①基于合金材料的设计方案: 整个盲文点显器利用合金材料的特性,通过特定元件和连接结构的设计实现盲文点阵凹凸变化。此方案降低了单点成本,从而使盲文点显器的整体成本大大降低。 ②弹簧结构: 特殊合金设计成弹簧形状加以运用,保证了材料的寿命,在合金材料“cooling”状态下两个稳态弹簧的同时作用,能使突起的点保持住,而不会因人为的压迫而产生下降。整个点阵零部件的设计和凹凸方案的设计,使单盲文点上下两个方向稳定运动,也能使各点的运动相互独立而不受影响。在盲文点阵凸起状态不需要持续供电,因此可以实现类似电子水墨屏的效果。而在断点以后可以保持其状态,达到零功耗保持特性,从而降低整个样机的功耗。
北京交通大学 2021-04-13
激光位移传感器
激光发射的光打到被测工件的表面,散射回来的光被透镜汇聚到光电接收器上。被测物体的位置发生变化时,光电接收器上光点的位置也会发生变化,由此检测到物体位置的变化。现已开发两种,分别成功应用于静态测量和动态测量。 主要功能和技术指标: 非接触式测量,适用于任何非镜面的粗糙表面物体的检测;测量范围可以根据用户要求选择,从10mm~200mm;测量误差小于0.5%。 传感器目前已成功应用于轮对几何参数自动测量系统、非接触式静态轨道测量小车、轨检车等。已制造100套以上。
北京交通大学 2021-04-13
低压智能对线器
本项目设计和研制的低压智能对线器是一种既可进行电缆故障检测,同时又可对各种 远距离电缆两端逐一定位和标识的通用综合测试设备。该设备主要面向于电力、通信、电子 等领域电缆安装、布线与检修工程,可极大地帮助解决施工、维护人员在安装检修电缆过程 中经常遇到的由于导线数目较多且无法区分造成的难题,从而可以大大减轻施工、维护人员 工作强度,加快安装或维修进度,减少系统排障时间和难度,节约大量的人力和物力。 装置简介: 低压智能对线器包括发送器部分和接收器部分,发送器通过鳄鱼夹一次连接多根电缆, 并通过分时方式向各电缆发送调频编码信号,接收器两个探头连接任意两根电缆,可以测 量并显示出正端连接电缆的序号。该仪器可用于电力、通信、电子等领域电缆布线或检修 过程中,用作室内与室外环境的远距离电缆两端序号测量,其室外典型应用如图 1 所示, 室内典型应用如图 2 所示。
南京工程学院 2021-04-13
智能阀门定位器
1、成果简介 针对阀门的自动化控制是实现德国工业4.0的技术基础,通过智能阀门定位器实现对现场的阀门开度控制,实现网络化、智能化控制。 可以研发:智能阀门定位器等。2、应用说明 通风机应用对象:阀门等领域3、效益分析 高技术产品
北京航空航天大学 2021-04-13
心脏多功能牵开器
该牵开器是将牵开器及心脏拉钩等溶为一体,方便、灵活、实用性强,由钛合金制做。该器的大体结构为:①牵开器由齿条板、固定臂、活动臂、拨轮、摇柄把、档板组成。齿条板长200mm,固定臂长175mm,活动臂长185mm,档板固定,与两臂直接相连,档板长75mm,28mm,中间呈园弧过度。②活动臂上有固定拉钩的支架,使拉钩可任意调节方向。③设有心房和心室拉钩各2个,
西安交通大学 2021-01-12
婴、幼儿胸骨牵开器
由齿条板,固定臂,拨轮,摇柄把,档板组成。采用稀有金属钛合金制作,齿条板长143mm,固定臂长105mm,活动臂长108mm,固定档板两个,高度为12mm,宽度为25mm,档板和固定臂、活动臂由板材一次成形,光滑,对人体组织不易擦伤。
西安交通大学 2021-01-12
棉条检测传感器
棉条检测传感器是一种高精度、高灵敏的硅微力传感器,主要应用于纺织机械中并条机、梳棉机动性等前纺设备的棉条在线检测以及纺织质量的控制检测。国外棉条检测传感器的敏感元件采用桥式金属应变片结构,存在着测量灵敏度低的缺点。该传感器具有灵敏度高、精度高、动态特性好、可靠性能好、体积小、重量轻等特点。
西安交通大学 2021-01-12
旋转蒸发浓缩器
为彻底解决强制循环蒸发器的不足,开发了新型高效节能蒸发浓缩器,利用传统蒸发器的溶液与加热管间需形成一定的相对运动速度避免粘壁堵管现象的原理,进行了结构创新,加热蒸汽设置在管内,管外与蒸发溶液直接接触,利用机械方式使加热器旋转起来,形成了溶液与加热管的相对速度,解决了加热管管外结料、结垢的问题,旋转的加热管束具有加热、搅拌、混合、旋流推料等功用,实现了工艺创新和原理创新。
东南大学 2021-04-13
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