高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
高速无刷直流(永磁同步)电机
高速永磁同步电机具有效率高、体积小等优点,用于高速驱动,可以提高驱动系统的效率、降低成本、简化结构、减小噪音、提高可靠性,因而具有广泛的应用前景。采用两对极、分数槽绕组的设计方案,减少定位力矩,优化电机的磁场与电势波形,改善电机的力矩特性和效率特性。采用正弦波驱动,减少力矩波动和降低损耗。采用矢量控制,改善系统特性。转子位置传感器可以为旋转变压器和单个锁定型霍尔。
哈尔滨工业大学 2021-04-14
高速铁路设计运营仿真系统
本成果是获得省部级和学会级三等以上奖励的重点纵向成果。该成果是集列车运行计划编制、牵引计算、列车运行仿真于一体的高速铁路设计运营仿真系统,可应用于辅助工程设计,对项目建成后的运营情况进行全方位模拟仿真,验证线路、站场、电分相、信号等设计方案、运输组织方案的可行性,检验运输设备对运输需求的适应性。该成果已在中铁工程设计咨询集团有限公司设计线路中得到运用。
西南交通大学 2016-06-27
高速列车轮对动态检测系统
本新技术成果提供了一种高速列车轮对动态检测系统:通过安装在两个相对钢轨内侧的轨上检测装置采集轮对踏面状况的检测信号,并通过与其相连的轨边转接装置将该检测信号发送给现场处理设备,从而由该现场处理设备中的微型计算机对该检测信号进行处理,以确定列车轮对的当前检测结果,并显示出来,现场工作人员即可根据显示内容及时对列车的运行情况进行调整,以保证该列车的行车安全。其中,由于本成果中的轨上检测装置设置在两条相对的钢轨内侧,在安装时,无需对钢轨进行破坏性改造,而且,该轨上检测装置内部相关器件抗震性好,能够在列车高速运行时获取得到列车的相关信息,此外,该检测系统对列车轮对在线检测过程完全是自动实现的,提高了检测效率。
西南交通大学 2016-06-27
高速软袋装箱机器人
成果简介从时间角度分析, 产品在从原料到最终成品的整个生产过程中, 加工等工序过程在产品的生产周期内仅占 10%~20%的时间, 而搬运、 储存等物流过程占到整个生产周期的 80%~90%左右的时间。 从生产成本角度分析, 物料搬运费用约占总费用的 20%左右; 从安全角度分析, 有 40%左右的生产事故发生在物料搬运过程中, 且采用人工搬运产品时, 由于人为因素而造成的产品磕碰问题也直接影响到产品质量。 因此, 采用软袋装箱机器人代替人工搬运操作在现代企业物流管理中的地位日益凸显,
安徽工业大学 2021-04-14
大功率高速电磁弹射技术
该成果应用于多功能高速列车运行模拟试验台模型车驱动系统(旨在研究列车在雨雪、地震、气压增减等复杂环境下高速会车时的性能),采用了多相直线无刷直流电机驱动技术,即模型车电磁弹射技术,通过该技术,动子推动220kg模型车在50米范围内可达到112m/s(403km/h),并在9米内动子制动停车,电机功率达到28.6MW。整个电磁弹射系统包括东西两线,每条线在线路上均包括牵引段、制动段,在设备上包括脉冲发电机飞轮储能系统、多相直线无刷直流电机定子、动子以及安装定子和模型车运动轨道的支撑架,另外还包括动子回收、动子保持机构等,运行过程通过过程监控系统、视频监控系统进行实时监控记录。
西南交通大学 2016-06-27
高速碳硫分析仪器
产品详细介绍南京固琦分析仪器制造有限公司专业制造各类高速碳硫分析仪器,碳硫联测分析仪 ,碳硫分析仪,定碳仪、数显碳硫仪,碳硫联测分析仪,碳硫仪,硫分析仪,碳硫元素含量化验仪,南京品牌碳硫分析仪,碳含量测定仪,硫含量测定仪器,炉前分析仪,微量多元素分析仪器,快速碳硫分析仪器,高速分析仪,管式碳硫分析仪,高频红外碳硫分析仪器,电脑碳硫分析仪,碳硫高速分析仪、碳硫快速分析仪器,测碳测硫仪, 碳硫锰硅磷分析仪,智能碳硫分析仪,自动碳硫分析仪器,管式碳硫仪,微机电脑碳硫分析仪,高速碳硫分析仪、炉前碳硫化验仪,炉前铁水分析仪,金属微量元素分析仪, 金属元素测定仪,多元素分析仪,生铁分析仪器,铸造化验仪器,黑色金属分析仪器,金属材料化验仪器,硅碳分析仪,热分析仪,可测定工业材料中碳、硫、锰、磷、硅、镍、铬、钼、铜、钛、锌、钒、镁、稀素的含量土等元素。仪器测量范围广、精度高,高、中、低档齐全,并能接受用户特殊定货。广泛应用于钢铁分析仪器、冶金化验仪器、铸造化验设备、机械分析仪器,化工分析仪器、矿山开发设备等行业及质量监督部门和大专院校。(http://www.gqfxy.com) 025-57357222 13851978239)
南京固琦分析仪器制造有限公司 2021-08-23
视频会议笔记本USB采集卡,高清采集卡
产品详细介绍  同三维T510外置USB视频采集卡产品采用透明外壳设计,内部结构一目了然,没有任何虚假,比市面低端USB多了一个控制芯片,稳定性、兼容性、采集速度、画面效果更佳,音频视频都能支持Windows Media Encoder、AMCAP等流媒体软件。产品正面有我们同三维的LOGO,购买T510时请认准我们的LOGO以仿假冒。  USB视频采集卡产品简介:  同三维T510外置USB视频采集卡基于USB串行总线的便携式外置彩色/黑白流媒体采集盒。具有体积小巧,连接方便,无须拆机,无须外接电源,即插即用,可带电插拔、无压缩等优点。可通过与配置有USB2.0标准的USB总线的笔记本或台式机直接连接,形成各种类型的移动式图象处理工作站。因而特别适用于野外、活动场所和工作环境狭小的场合。支持Directshow二次开发。支持最新 Windows XP、Vista、Win7等系统。  T510外置USB视频采集卡性能特点:  ◎单卡带有AV视频接口、S端子接口、左右声道接口  ◎视频A/D为10Bit  ◎可以采集彩色或黑白图像  ◎输入视频为标准PAL、NTSC制信号,其中NTSC:720 X 480,PAL:720 X 576  ◎复合、S端子可选输入和立体声音频输入  ◎亮度、对比度、饱和度和清晰度等软件可调  ◎支持一机四卡,多路视频发布  ◎USB2.0时图像传输至内存的速度:NTSC制下30帧,PAL制下25帧  ◎无须外接电源、可带电插拔,即插即用  ◎支持软件压缩录象  ◎兼容性广,支持标准微软DirectShow架构及支持流媒体采集。如:Amcap, RealPlayer, Windows Media Encoder, Flash Media Live Encoder,VLC,ArKaos VJ,会声会影等软件  ◎平台支持:Windows 2000/Windows XP/Windows 2003/Vista/Win7  ◎二次编程开发支持: Directshow  ◎配合相应软件能实现图片抓拍功能  应用领域:  视频会议、流媒体直播、高精度的专业图像处理、多媒体的压缩等研究开发应用领域,家用工作室通过笔记本采集编辑。  提起USB视频采集卡,相信但凡用过采集卡的朋友都不会陌生,无论视频采编娱乐还是学习工作中,我们在将视频信号导入电脑进行采编等处理是几乎都少不了视频采集卡。  USB视频采集卡无需外接电源,采用USB2.0接口设计,安装简便,免除了开拆电脑主机箱的烦琐,并且携带方便。USB2.0接口,让采集画面流畅、稳定。在很多图像采集视频捕获应用中,USB2.0接口的外置视频采集卡迅速的替代了PCI插槽卡的1394采集卡,成为近年来视频数字化处理中的生命力最为旺盛的视频采集设备。  最早是USB1.0速度只有1.5Mbps;两年后升级为USB1.1,速度也大大提升到12Mbps,今天此类接口的产品已经绝迹;近年来,广泛使用的USB2.0接口产品,速度达到了480Mbps,是USB1.1的四十倍;如今,USB2.0的速度早已经无法满足应用需要。  USB采集卡体积小巧,流行外观设计,外型小巧美观,功能强劲,携带方便,能够即插即用,支持热插拔,带有先进的USB2.0高速接口,不需要外接电源,性能稳定,兼容性好,可捕捉高品质动态及静态画面,支持内置 USB 2.0 接口的笔记本电脑。能轻松的将DV摄像机、录像机、播放机中的视频内容采集到电脑中进行制作、剪切。  近年来,USB接口以其快速、即插即用、使用安装方便等优点逐渐成为现代数据传输的发展趋势。USB设备大多以“小、轻、薄”见长,目前,IT市场鱼龙混杂,行业竞争激烈,利润点越来越低,还有一些山寨厂商使用劣质芯片等手段,这些产品价格虽然便宜,但在数据安全性与产品使用寿命上不能得到保障,至于质保就更是不可能了。在IT市场,5月份历来是一个采购的小旺季,怎样才能确保选购到性能稳定、安全可靠、性价比又高的USB视频采集卡呢?  专业USB视频采集卡主要用于视频会议、安防监控等相关领域。  在视频监控方面,小型监控低路数采集卡中同三维推出了四路USB视频监控采集卡,同三维电子以最新技术,突破电脑USB带宽瓶颈,实现USB实时采集4路甚至是8路视频。T304 四路USB视频采集卡带有四路视频采集的同时还带有四路音频采集,直接通过USB接口与主板连接,不需要连接声卡,就能实现对视频和音频的同步采集。同三维此款T304 四路USB采集卡,具有高画质高音频效果,效率是目前市场上普通USB采集卡的4倍。带有四路视频信号输入、四路音频信号输入,带有完整同三维视频监控软件。目前市场上的USB采集卡采用的都是单路芯片方案,做一路时最高可以做到一路D1(4CIF)/25帧效果,或者做2路12.5帧/4路6帧CIF效果,音频也只有一路输入。而同三维采用的是工业级芯片,性能强大,稳定性高,无需外接电源实现4路D1(4CIF)视频25帧实时采集。效率是目前市场上普通USB采集卡的4倍。  在视频会议应用中,USB视频采集卡也取代了传统的摄像头,集音频、视频、图像、文字、数据为一体的多媒体信息网络通信正由标清向高清化、网络化方向发展,传统的基于ISA,PCI等总线的图像采集卡已经应用非常广泛,但速度慢、处理功能简单,而作为视频会议系统中至关重要的一环,USB视频采集卡外型轻巧,可做动态视频的捕捉、编辑,静态图像的捕捉、编辑;视频电子邮件,网上视频会议。同三维T510外置USB视频采集卡,外置USB音视频采集卡,比市面上其他USB采集卡芯片多一个芯片,是针对笔记本采集、电脑采集用户推出的专业用户推出的外置USB视频采集器,其单卡可以采集视频和音频信号。采用透明外壳设计,内部结构一目了然,没有任何虚假,T510外置USB视频采集卡比市面低端USB多了一个控制芯片,稳定性、兼容性、采集速度、画面效果更佳,音频视频都能支持Windows Media Encoder、AMCAP等流媒体软件。同三维USB视频采集卡对于视频会议、视讯流媒体领域来说是非常不错的外置采集卡。在购买USB视频采集卡产品时一定要选择专业技术品牌的产品,而不要被所谓低价格所诱惑。  如果您在USB视频采集卡选购和应用中还有疑问,都可以在线咨询我们技术客服,或者来电咨询:010-51295660
北京同舟视达科技有限公司 2021-08-23
恒升KINGNOTE 6700-366 PⅡ-366/24XDVD/56K/USB
产品详细介绍
明基电脑 2021-08-23
铝箔(带)高速高精轧制控制技术
“高速高精轧制控制技术攻关”属国家“八五”技术攻关课题,解决某铝加工厂1350mm中、精两铝箔轧制机组存在的影响高速高精轧制的控制技术问题。   该项目于1996年通过技术鉴定,1997年获中国有色金属工业总公司科技进步二等奖。主要技术创新点一是采用了新型全密封张力传感器,实现张力直接闭环,提高了张力控制稳定性和精度,克服了原德国产传感器结构不合理、使用寿命低(仅半年)、必须在线标定的缺点,不仅寿命长使用方便,而且价格仅为同类进口传感器的1/10。精度误差小于1/1000,能有效保证高速轧制时张力稳定,板形良好,防止断带,提高厚度精度。第二个创新点是采用了两级计算机控制系统结构,改进控制策略,加强控制功能,提高了控制精度。该系统有以下特点: 采用模糊控制技术进行张力AGC控制。 采用智能化非线性变系数法,解决了直接张力控制投入时系统稳定性问题。 采用模糊卷径记忆法,提高了卷径计算精度。 采用最优控制技术,实现了质量最优、面积最优和重量最优。 采用压下和张力协调控制,提高了厚控系统的稳定性和控制精度。 采用“双重化改造作业法”,基本做到不停产改造调试,对生产的影响减至最小,提高经济效益。 采用“基于专家经验的工艺参数预设定和二次优化设定”模型,提高了设定精度。
北京科技大学 2021-04-11
面向高速移动场景的信道估计方法
随着我国高速铁路的不断发展,应用在高速环境下的移动通信系统日 渐成为研究的热点。从系统设计的角度来看,信道估计可以看作一个系统状态 估计问题,信道响应是系统中的状态变量。若将时域变化的信道看作是一个非线 性的动态系统,便可以利用扩展卡尔曼滤波器(EKF)对其状态变量求最小均方误 差(MMSE)估计。迭代检测译码(IDD)结构是一种基于Turbo译码原理设计的接收 机结构。在迭代接收机中,软入软出(SISO)的Turbo译码器与数据检测器之间 有一条反馈通道,使得数据检测器能够利用软译码器输出的后验对数似然比(也 称作“外信息”)完成多次迭代的信道均衡和解调。针对高速移动通信下快速时变信道估计的问题,我们提出一种基于EKF的 联合IDD信道估计方法(IDD-EKF) o采用自回归(AR)过程对信道建模,在导频 符号处采用最小二乘法(LS)估计,时域采用EKF插值,频域采用离散傅里叶变 换(DFT)插值。通过联合估计信道频域响应及信道的时域相关系数的方法追踪信 道的信道频率响应(CFR)。同时为了消除EKF误差传播的影响,采用迭代接收机结 构,利用Turbo译码器的码元纠错能力,通过外信息更新EKF观测方程中的加权矩 阵,从而辅助EKF更新,并进行迭代信道估计。EKF工作在三种不同的模式下,三种模式分别对应三种不同的构造加权矩 阵的方法。通过后验对数似然比构造的加权矩阵利用了 Turbo译码器的检错纠 错能力,使得构造的加权矩阵更加接近实际发送的符号,则EKF能够在更多的时频域位置上提供MMSE估计值。
重庆大学 2021-04-11
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 7 8 9
  • ...
  • 34 35 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1