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云菁(无锡)智能科技有限公司
云菁(无锡)智能科技有限公司成立于2021年,致力于培养云计算和物联网领域、人工智能和智能制造领域内的高端人才。公司位于无锡市锡东创融大厦微软无锡人工智能暨智能制造加速器。 云菁智能创立的愿景是“授云端科技,育菁秀人才”。创始团队来自多位微软云计算专家和工业智能制造专家,拥有微软认证的云计算资格证书、辅导和实施过众多世界500强企业的智能制造项目,具备将云计算和物联网技术落地到工业智能制造场景的丰富实践经验。 “加快构建现代职业教育体系,培养更多高素质技术技能人才,能工巧匠,大国工匠。”这是习近平总书记对职业教育工作作出的重要指示。云菁智能将积极履行党和国家赋予的新时代新使命,为培养更多的高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠而努力!
云菁(无锡)智能科技有限公司 2021-12-07
广州云歌信息科技有限公司
广州云歌信息科技有限公司成立于2014年,总部设在国家863软件专业孵化器广东基地广东科学软件园,短短数年时间,已成为国内高校智能互联专业群实验室的领导者。云歌科技是一家专注于教育信息技术输出的高新技术企业,作为粤港澳大湾区创新中心核心枢纽的黄埔经济开发区及广州市人工智能入库企业,公司一直专注于人工智能领域算法的研究,为客户提供一站式的人工智能技术应用服务,技术顾问团队都是来自相关专业博士、硕士及国内外学者。公司成立以来,依托着先进的研发水平及专业的教育行业背景,打造具有自身特色的服务+产品的业务模式,得到全国多所高校的肯定。公司从2018年开始,从专注高校实验室建设的单一输出模型,在数字时代下,通过人工智能技术的沉淀,通过转型技术服务,对教育行业的价值链进行重构,从2019年开始,开始下沉到中小学智慧教育市场,目前也得到客户的一致认可。云歌目前已在四川、重庆、广西、湖北及湖南等地成立了办事处,为全国所有高校提供以人工智能、移动应用开发、移动互联应用技术、智能产品开发、大数据以及机器人等专业为主营业务的专业建设服务整体解决方案。云歌通过自主研发和采用国内外最先进的信息技术,创造了课程定制化开发、专业诊断服务专业、人才评测机制先进、实验资源种类齐全的计算机专业群建设一体化服务模式,目前已取得多项专利及软件著作权,拥有定制化的智能互联网专业群实验室建设方案已被全国200多个高等院校认可。
广州云歌信息科技有限公司 2021-12-07
广东智云工程科技有限公司
广东智云工程科技有限公司成立于2020年07月06日,注册地位于佛山市南海区狮山镇321国道仙溪段广东生物医药产业基地一期第一组团C栋二层自编223号(住所申报),法定代表人为刘慧芬。经营范围包括工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;工程设计活动;工程勘察活动;环保工程施工;生态保护工程施工;规划设计管理;专业设计服务;地下综合管廊工程建筑;地质勘查技术服务;基础地质勘查;检测服务;其他测绘地理信息服务;遥感测绘服务;;互联网数据服务;其他互联网服务;基础软件开发;支撑软件开发;互联网公共服务平台;其他互联网平台;互联网安全服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;互联网生产服务平台;互联网生活服务平台;互联网科技创新平台;运行维护服务;信息处理和存储支持服务;应用软件开发;其他软件开发;集成电路设计;环境监测专用仪器仪表制造;其他专用仪器制造(佛山市企业投资准入负面清单中禁止类和限制类项目除外);信息技术咨询服务;地理遥感信息服务:动漫、游戏数字内容服务;其他数字内容服务;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;其他污染治理;环境卫生管理;标准化服务;其他质检技术服务;环境保护监测;生态资源监测;能源矿产地质勘查;固体矿产地质勘查;科技中介服务;创业空间服务;其他科技推广服务业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
广东智云工程科技有限公司 2021-10-29
具有跟踪太阳光类似功能的半球面复眼光伏玻璃
由于地球的自传,地面的太阳电池板必须自动跟踪太阳才能获得最好的辐照效果。为此必须建立聚光和自动跟踪太阳的复杂而昂贵设备,这样无疑增加了成本。本项目不要建立复杂的自动跟踪太阳的设备,却能尽量多地聚集射角入电池表面的太阳光。为此,我们将光伏玻璃表面制备成由多个半球面构成的复眼结构,将其覆盖光伏太阳电池板表面时就可将斜照入射的太阳光尽可能多地聚集射入太阳电池表面,进而提高太阳电池的光电转换效率。模拟表明,在没有间隙排布和弦高比为2.5时效果最优,并且复眼越大优化效果越好,与常规平面光伏玻璃相比,所收集的光能增加4.43%。按设计制得实际复眼光伏玻璃样品,通过一天阳光下的实际测量,得到了类似模拟的效果。本项目自主研发了由多个由半球面构成复眼结构的光伏玻璃,将其覆盖光伏太阳电池板表面时可将斜照入射的太阳光尽可能多地聚集射入太阳电池表面,具有跟踪太阳光的类似功能,提高太阳电池的光电转换效率。与常规平面光伏玻璃相比,所收集的光能增加4.43%以上。
厦门大学 2021-04-11
具有跟踪太阳光类似功能的半球面复眼光伏玻璃
自主研发了由多个由半球面构成复眼结构的光伏玻璃,将其覆盖光伏太阳电池板表面时可将斜照入射的太阳光尽可能多地聚集射入太阳电池表面,具有跟踪太阳光的类似功能,提高太阳电池的光电转换效率。与常规平面光伏玻璃相比,所收集的光能增加4.43%以上。
厦门大学 2021-04-10
高效率薄膜晶硅纳米构架柔性太阳光伏项目
 高性价比太阳光伏电池技术,及其低成本规模化开发应用,是我国中长期科技发展规划中所框定的重点“能源领域”技术突破方向之一。新一代高性能柔性薄膜太阳能电池为丰富光伏器件应用和推广太阳能建筑一体化提供关键基础,而其实现的核心技术在于制备高品质、稳定且低成本的柔性薄膜材料。本项目在可规模化应用的柔性薄膜衬底上实现低温晶硅薄膜外延生长、分离转移、器件优化和先进纳米构建框架等一系列核心技术。同时,通过融合和集成先进纳米构建体系和材料性能调控,探索新一代高性价比薄膜光伏电池。
南京大学 2021-04-14
液体磁性磨具光整加工机理研究
液体磁性磨具是由我在国际上首先提出并研制成功的一种新型精密光整加工技术,具有良好的材料适应性,可以实现对各种金属材料零件、陶瓷材料零件等的光整加工,可以获得较低的表面粗糙度 值,具有良好的可控性,可方便的通过调节磁场强度来控制整个加 工表面或局部表面研磨压力的大小,且光整加工所需要的设备简单,对设备的精度要求不高,可以方便地应用于生产实践,在复杂 型面、孔等表面精密加工方面具有具有明显的优势,居国内领先水平。
太原理工大学 2021-05-06
光力学中的最新研究成果
北京大学物理学院人工微结构和介观物理国家重点实验室徐海潭研究员和耶鲁大学Jack Harris教授研究组、芝加哥大学Aashish Clerk教授合作,在光力学研究中取得重要进展。成果以“Nonreciprocal control and cooling of phonon modes in an optomechanical system”为题发表在《自然》(Nature)上(https://www.nature.com/articles/s41586-019-1061-2)。该工作提出了基于光力相互作用的非互易声子耦合新原理,实现了非互易的声子传递和新型光力制冷方法。 学谐振子在现代科技和生活中具有广泛的应用,大到引力波探测装置,小到我们身边的手机,涉及传感、变频、滤波等重要器件。一般的谐振子器件是互易的,即器件内部或者两个器件之间的声子传递和方向无关。而非互易的谐振子器件对于全双工声子信号收发、声子隔离等有着非常关键的作用,甚至还可以用来对热能进行单向传递,使冷的物体更冷,热的物体更热。图a,基于光力相互作用的非互易声子耦合机制。b,通过控制激光相位,声子隔离度±30分贝连续可调。 光力学是光学和力学相结合的新兴科研领域。光力相互作用可以用于光学和力学模式的精密调控和测量,有着重要的物理意义和实际应用。这个工作中的光力学系统由超高品质因子的氮化硅纳米薄膜和高精细度光学腔构成。激光将声子从纳米薄膜的一个谐振模式转化为光子,再变回另一个谐振模式中的声子。多束激光的物理效应互相干涉,使声子传递增强或者减弱。通过控制激光相位,实现了声子隔离度在±30分贝范围内连续可调(如图所示)。在徐海潭等人之前的工作(Nature 537,80 (2016))中,他们通过拓扑操作实现了瞬态的非互易声子传递,而在最新的工作中,他们通过光力相互作用产生了声子模式间静态的非互易耦合,从而实现了稳定的非互易声子传递。 进一步地,徐海潭等人实现了用非互易相互作用来调控并观测谐振子的热力学涨落。当声子传递是双向的时候,两个谐振模式通过交换热声子,对应的温度会互相接近。而当声子传递是单向的时候,被隔离的谐振模式把热声子传递给另一个谐振模式,这使得被隔离模式的热声子数减少,因此降低温度,而另一个模式则升高温度。从而通过非互易声子传递实现了一种新型的光力制冷技术。该研究中所包含的创新方法也可以推广应用于其他电子、力学和光学等系统。 研究工作得到北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室、教育部纳光电子前沿科学中心和量子材料协同中心的支持。
北京大学 2021-04-11
集成高速光开关技术及关键器件
磷化铟基集成高速光开关芯片
中山大学 2021-04-10
气溶胶的消光法检测系统
本发明公开了一种气溶胶的消光法检测系统,属于工业无损检测设备技术领域,包括准直透镜组、胶体吸收池、凸透镜、传感器、直流稳压电源和激光器连接准直透镜组,两个相同的直角棱镜分别置于胶体吸收池两侧,准直透镜组与胶体吸收池连接,胶体吸收池外侧装有光阑、凸透镜、数据采集端安装有传感器、数据采集系统、计算机;有益效果是解决了二次测量中输出光束平移问题,提高了工业中气溶胶检测的灵敏度,使检测结果更加准确。 
江苏师范大学 2021-04-11
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