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高灵敏度检测纳米材料
利用不同的高分子嵌段聚合物为模板,得到多孔及大孔的二氧化硅材料,分析化学中的应用主要集中在磁性核壳结构的多功能材料用于蛋白质组学分析。 
上海理工大学 2021-01-12
多自由度精密位移平台
多自由度精密位移平台由压电马达驱动,包含传感器、驱动器和控制器等部件,是精密仪器运动控制系统的核心部分,也是精密加工设备、医疗设备、微电子制造检测设备、测量仪器、印刷设备、生物医疗设备、自动化生产线的关键组件。其压电马达具有高分辨率、小尺寸、低能耗等特点,其运动控制部分采用先进的EtherCAT(通用超高速以太网现场总线)方案,使系统不仅更简洁、更灵活,还具有更好的实时性。
北京大学 2021-04-13
班度科技(深圳)有限公司
     班度科技(深圳)有限公司承续「信息光子学与光通信国家重点实验室(北京邮电大学)」十余年研发和工程化沉淀,拥有完全自主可控知识产权。班度致力于以裸眼3D光场显示技术为核心驱动,结合人工智能和大数据技术,以颠覆创新的系列软硬件产品,提升人类的认知分析能力,构建人和世界的新连接方式。班度专注于影像和数据的智慧呈现和管理,赋能产业进化、开创产业空间、创造人类生活崭新体验产品,性能可满足党政执法、文旅、医疗、教育、航空航天、展览展示、传媒等行业应用需求,多产业已落地。     班度科技教育行业解决方案覆盖高等学校、职业教育和K12普通教育,致力于以颠覆创新的完全自主知识产权的3D显示技术结合数字孪生、人工智能、大数据等技术,构建智慧教育的创新体系,解决当前教育信息化、教育现代化的痛点并满足广泛的升级需求。    传统裸眼 3D 显示系统显示分辨率、观看视角和出屏深度之间存在着相互制约的关系,因此无法在高分辨率、宽视角的前提下保证一个大的出屏深度,从而减弱了裸眼3D显示系统的显示效果。为了解决这个难题,班度团队创新性地将光场显示技术与离屏空间悬浮显示技术融合在一起提出了一种新型的显示系统 “立式裸眼3D空气悬浮3D光场显示系统”。该显示系统将上述两种显示技术的优势结合在一起,实现了一个高分辨率、宽视角、大出屏深度且拥有正确空间遮挡关系的悬浮3D效果。
班度科技(深圳)有限公司 2021-12-07
百度(中国)有限公司
百度(中国)有限公司投资经营决策服务,市场营销服务,管理服务,员工管理服务,研究开发技术服务,信息技术服务。设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务。
百度(中国)有限公司 2021-12-07
iPano Pro 360度全景云台
产品详细介绍 一.简介Allview Pro是最新研制的专业级智能全景高精度电动云台,旋转位置分辨率可达0.01度。适用于各种单反相机高达上百亿像素的矩阵摄影, 360度环形全景摄影以及360度球形全景摄影。也可用于延时摄影(TimeLapes)高分辨率转台,或配合滑轨使用。Allview Pro 外形美观,设计精巧,结构合理,采用稳定性远好于L型支架的U型支架,可靠性高,承载性好,节点调节方便,机械旋转系统多 达14个轴承,自动消回差设计,永无磨损烦恼,易于使用。控制界面图形化,可选中文或英文。由于采用低功耗设计,整机续航时间超长,是 国外进口同类产品的两倍。    Allview Pro 可通过RS232通讯接口与计算机相连直接固件升级,也可直接由计算机全功能控制操作,也可通过无线WIFI, 由笔记本, iPad 或iPhone手机全功能控制操作。也可以多台组网联拍。二.性能参数 1.  工 作 方 式:    全景/转台两用 2.  云 台 自 重:     3.3 kg 3.  最 大 载 重:    全景5 kg (相机加镜头) / 转台10kg 4.  体         积:     28 x 30.3 x 13.3 cm 5.  运 动 范 围:    方位360度,俯仰 + 90度到 - 90度 6.  适 用 机 型:    镜头中心到相机底部小于80 mm所有单反相机 7.  相机放置方式: 横置或竖置 8.  结         构:     双臂(U形)全封闭 9.  架 体 材 质:     铝合金10. 驱 动 电 机:     步进电机11. 运动分辨率:     0.0001度/步(位置分辨率0.01度) 12. 最大回转速度:  15度/秒(方位),8度/秒(俯仰)13. 运 动 方 式:      双轴同时14. 传 动 方 式:      蜗轮蜗杆(金属)15. 回差(间隙):   零(消间隙)16. 运 动 抖 动:      无17. 内 置 电 池:      7.4 V  4.4 AH可充电锂电池18. 续 航 时 间:      连续拍摄大于50000张(1张/每秒的条件下)    19. 显   示   器:      128 x 64 点阵LCD20. 矩 阵 选 择:      对角任意21. 快   门   线:      7根(佳能 N3,佳能 E3,尼康 10针,尼康MC-DC2,尼康MC-DC2,                                尼康MC-DC1,Olympus RU-UC1,SONY RM-S1AM)22. 远程触发接口:  2.5 mm三芯插座23. 无 线 通 讯:      WIFI全功能控制24. 通 讯 接 口:      RS232  RS48525. 软 件 升 级:      用户可固件升级26. 上位机控制:     上位机控制面板27. 背          包:     标配 IPANO Allview Pro智能电动全景云台,具有强大的延时摄影功能,可以自由设定起始位置、拍摄张数、间隔时间、每张间隔角度,还可以在延时拍摄时实现包围曝光。使用IPANO电动云台拍摄的扬州市文昌阁的延时作品:视频地址:http://www.tudou.com/programs/view/_gx66mFzAoI/ 使用IPANO电动云台拍摄的安徽歙县坡村的星空延时作品:视频地址:http://www.tudou.com/programs/view/NfCHzYzT3p8/PC端无线控制软件,iPano Commander.exe下载地址:http://pan.baidu.com/s/1o6DZNJWAllview Pro 最新固件:AVP_20150629.bin下载地址:http://pan.baidu.com/s/1c0yfjNi  
德维尼(北京)科技有限公司 2021-08-23
一种模拟人眼对光环境感知的光学测量系统与测量方法
本发明公开了一种模拟人眼对光环境感知的光学测量系统,利用多种光学测量仪器以及相应的软件处理系统实现人眼对光环境感知的模拟。光学测量仪器包括平面亮度计、光谱仪和动态响应测试仪。本发明还公开了一种模拟人眼对光环境感知的光学测量方法,该光学测量系统亮度测量部分通过平面亮度计获取空间亮度分布,利用该亮度分布计算出当前条件下的瞳孔直径,进而计算出人眼感知到的空间亮度;通过调整光谱仪的测量视角获取人眼视野范围内接收到的光谱辐照度;通过动态响应测试仪测量动态响应信息。本发明提出模拟人眼对光环境感知的测量方法,该方法可对人眼感知空间光环境的特性进行全方位、实时的评价。
东南大学 2021-04-11
聚力JL-747耐450度高温胶 耐高温胶水 耐高温密封胶 高温金属胶
聚力JL-747耐450度高温胶 耐高温胶水 耐高温密封胶是以进口耐高温有机硅和进口改性固化剂组成的双组分耐450℃高温胶粘剂;具有使用方便,常温固化,长期耐350℃,瞬间可达到450℃高温等优点; 具有优异的耐热、耐寒、耐油、耐老化、电绝缘性高和耐高温等性能; 满足一般胶粘剂无法解决的各种高温工况密封、填补、灌封、粘接等难题;通过欧盟ROHS标准
东莞市聚力胶粘制品有限公司 2026-01-05
多模式激光跟踪测量技术及应用
随着现代激光技术的快速发展,激光跟踪在空间光通信、激光雷达、卫星遥感、定向能应用及工业测量等领域得到了广泛的应用,光束偏转原理、跟踪机构及其控制方法等是影响跟踪范围、精度、实时性和稳定性等光电跟踪性能的决定因素。在国家自然科学基金的支持下,由同济大学牵头,联合中国科学院上海光学精密机械研究所以及上海同新机电控制技术有限公司等单位开展了面向机器人误差测量等工业应用的多模式激光跟踪仪的研究。该研究对复杂场合下时变轨迹跟踪、测量或加工具有强适应性;结合图像采集系统,可以精确调整成像视轴以实现视觉导引或大范围高精度图像拼接。该项目从原理上拓展了激光多模式、变尺度跟踪的实现方法,形成了复杂场合下大范围高精度动态目标激光跟踪的核心技术,在机器人动态误差测量、动态成像检测、空间激光通信以及军事侦察等领域具有广泛的应用前景。
同济大学 2021-02-01
多模式激光跟踪测量技术及应用
项目成果/简介:随着现代激光技术的快速发展,激光跟踪在空间光通信、激光雷达、卫星遥感、定向能应用及工业测量等领域得到了广泛的应用,光束偏转原理、跟踪机构及其控制方法等是影响跟踪范围、精度、实时性和稳定性等光电跟踪性能的决定因素。在国家自然科学基金的支持下,由同济大学牵头,联合中国科学院上海光学精密机械研究所以及上海同新机电控制技术有限公司等单位开展了面向机器人误差测量等工业应用的多模式激光跟踪仪的研究。该研究对复杂场合下时变轨迹跟踪、测量或加工具有强适应性;结合图像采集系统,可以精确调整成像视轴以实现视觉导引或大范围高精度图像拼接。该项目从原理上拓展了激光多模式、变尺度跟踪的实现方法,形成了复杂场合下大范围高精度动态目标激光跟踪的核心技术,在机器人动态误差测量、动态成像检测、空间激光通信以及军事侦察等领域具有广泛的应用前景。应用范围:该项目经过几年培育,截至2018年6月已生产多模式激光跟踪系统样机5台套,主要应用于中国科学院空间激光信息传输与探测技术重点实验室、同济大学机械工程综合实验中心等单位。 在自由空间激光通信、激光雷达、光纤光开关、激光指示器等领域中,可用于激光光束的转向及指向稳定调整。在空间观测、侦察监视、红外对抗、搜索营救、显微观察、干涉测量、机器视觉等领域中,可用于改变成像视轴,扩大搜索范围或成像视场。国内外对基于旋转双棱镜的激光跟踪理论研究集中在光束转向机制、光束扫描模式、棱镜回转控制等方面。 产学研合作开发,意向合作单位:从事光电精密仪器开发的经验,对于激光跟踪技术具有一定的技术积累,如ABB公司、Leica、西门子、新松机器人、沈阳机床厂、高校科研院所以及国防单位等。项目阶段:小试效益分析:本项目在多模式激光跟踪方面形成的研究成果处于国际先进水平,不仅能够解决工业生产中对大范围、高精度特征的测量需求,而且在多自由度特征信息提取以及智能化控制等领域应用前景广阔,在推动激光跟踪测量技术的产业化进程、提高工业自动化水平和人才培养等方面,具有巨大的经济效益和社会效益。
同济大学 2021-04-10
测量电子极小位移的新方法
 随着激光技术的不断发展,超快超强激光可以在飞秒的时间尺度(1飞秒=10-15 秒)内作用于电子使电子产生约0.1纳米(1纳米=10-9米)量级的空间位移。利用超短超强激光脉冲,人们将可以实现分子尺度下的电子位置的超快及超高精度的位置控制。然而现有的探测技术,却无法实现对电子如此微小位移的精确测量。隧道扫描显微镜(STM)利用的电子量子隧穿信号能以0.1纳米的横向和0.01纳米的纵向分辨率对静止的原子进行成像,却无法对运动中的电子进行成像。光电子显微镜(PEEM)成像系统虽然可以测量运动电子的位置,但是其最好的分辨率仅能达到约3纳米,无法在0.1纳米的尺度进行位移测量。日前,该团队利用强场电离中的时间双缝干涉图样,提出对电子在激光脉冲下的微小位移进行了测量的新方案,该方案的分辨率可达0.01纳米。为了测量电子在超短脉冲作用下的位移,他们把导致电子位移的超短脉冲置于两束较长反向旋转的圆偏振光之间。两束反旋向的圆偏振光先后分别电离电子,构成时间上的电子波包双缝干涉,这在电子动量谱中产生涡旋结构。在没有中间的超短脉冲时,该涡旋结构角向是均匀分布的。当中间加入了一束任意的被测超短脉冲,它将作用于前一圆偏光电离的电子使之产生微小位移,这个微小位移使得电子波包获得一个额外相位,从而导致先后两个电子波包的干涉结构在角方向产生了非均匀性。他们提出通过测量这个非均匀的角向分布,可以准确地提取出电子在超短脉冲作用下产生的亚纳米量级的微小位移。他们的方案对激光的焦斑效应以及两束圆偏振光的相位抖动具有很好的抗干扰能力。该理论方案近期以“Proposal for measuring electron displacement induced by a short laser pulse”为题在线发表在《物理评论快报》上【Phys. Rev. Lett. 122, 053201, (2019)】,光学所的博士生肖相如为第一作者、彭良友教授为通讯作者。左图:新方案示意图;右图:测量方案给出的理论预测结果。 研究团队近期还与吉林大学丁大军教授领导的研究组紧密合作,理论提出并在实验上实现了对椭圆偏振强激光椭偏率的原位测量新方案。他们利用两束其它参数相同而旋向相反的椭偏光来电离惰性气体氙(Xe)原子,强场电离得到的电子阈上电离谱和单电离离子总产率谱敏感地依赖于两束光脉冲之间的延时。这些能谱和产率随延时的周期性调制,能够准确反映一个光学周期之中椭圆偏振光的电场强度的最小和最大值间的比值,因此可以用来准确提取每一束椭偏光的椭偏率。研究表明,这一椭偏率测量方案在很大的激光参数范围内普遍适用,这一工作在准确表征超快强激光场的性质方面迈出了重要一步,将对强场物理研究中精细操控原子分子内的超快过程起到重要推动作用。该项成果以“Accurate in situ Measurement of Ellipticity Based on Subcycle Ionization Dynamics” 为题,于2019年1月9日发表在《物理评论快报》上【Phys. Rev. Lett. 122, 013203 (2019)】,吉林大学原子与分子物理研究所的王春成副教授、博士研究生李孝开、北大博士生肖相如为论文共同第一作者,北京大学彭良友教授、吉林大学丁大军教授为该论文的通讯作者。 这些研究工作得到了国家自然科学基金委、科技部、人工微结构和介观物理国家重点实验室、北京量子信息科学研究院、极端光学协同创新中心等的重要支持。 两篇论文的原文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.122.053201https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.122.013203
北京大学 2021-04-11
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