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广州源起健康科技有限公司
广州源起健康科技有限公司 2016 年注册于广州经济技术开发区科学城。由国家“千人计划”创业团队与成功的企业界人士共同筹建,联合海外资深自动化设备开发工程师团队,以创新的自动化检测设备及 POCT 系列检测技术,为分级诊疗和精准诊疗、食品安全和动物疾病防控及药物筛选等领域提供完善的应用技术方案及配套产品。 公司核心团队均在 IVD 领域研究及创业十余年,掌握丰富的分子诊断、POCT 检测技术产业化应用及检验检测仪器自动化工程方案。在自动化工程、微精密制造、免疫荧光、核酸检测和基因测序等领域拥有多项自主核心技术,公司成立至今并已经有十余项专利获授权。 公司建有 500 多平方米的研发中心和 2000 多平方米的 GMP 车间及设备生产厂房,拥有自动化设备开发平台、SmartTRF 新型免疫荧光技术检测平台及核酸分析技术平台及科研开发服务平台;目前有 9 项设备项目和 50 余项试剂项目在研;是集研发、生产、销售一体的高新技术企业。全力打造国内一流的 POCT 临床诊断分析产品,响应深化医改,助力健康中国。 公司自成立以来,一直遵循“开放、创新、坚持”的企业文化和“源起创新,健康中国”的公司理念,以“发展员工,成就客户,回报股东,强大国家”为宗旨,从点滴做起,全心全意地为广大用户服务。积极响应国家深化医改政策,为中国患者、食品安全等领域提供更高品质的体外诊断新产品,为助力健康中国贡献一份力量!
广州源起健康科技有限公司 2021-11-02
北京天成源通科技有限公司
北京天成源通科技股份有限公司成立于2006年10月11日,注册资本1030万元,于2017年8月14日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。本公司是一家具有独立法人资格的股份制系统集成高科技公司,是教育装备行业中极具竞争力的一家综合性系统集成公司,是优秀的北京市政府采购定点供应商,中共中央政府采购协议供应商,是中国、北京教育装备行业协会的会员单位。公司的业务涉及教育、医疗、政府三大领域,依托于信息化、专业教室、数字化校园等优势资源,擅长为客户量身定制整体解决方案。 天成源通与国内外众多知名设备厂商紧密合作,与数百位教育专家保持着密切联系,依靠丰富的项目经验和对教育行业的精确认识,取得了骄人的成绩。从事普教行业十多年来,成功案例覆盖了北京95% 以上的重点院校。 天成源通一直致力于为政府教育行业提供专业的整体化解决方案,涉及电子政务、办公自动化、综合布线、安防工程、专业教室、演播室、数字化校园等领域。在系统的解决方案设计、项目工程管理实施、新技术合理应用及个性化定制软件开发方面积累了丰富的经验,拥有雄厚的系统设计和开发建设的实力。从专业建设入手,配合基础教育院校教育的信息化改革,有针对性的为客户提供教育装备整体解决方案,形成了一整套涵盖设计、安装、调试、培训、维护一站式服务体系。
北京天成源通科技有限公司 2021-01-15
江苏锦源医疗科技有限公司
江苏锦源医疗科技有限公司 2022-05-24
中环清源(北京)科技有限公司
中环清源(北京)科技有限公司 2024-03-18
厦门同昌源电子有限公司
厦门同昌源电子有限公司 2024-03-29
浙江华盛源仪器有限公司
浙江华盛源仪器有限公司 2022-05-24
XL-820K教学无源音箱
      主要功能特点:两分频卡包式多媒体音箱,动态性能良好;箱体结构采用计算机CAD辅助设计;分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测;音质清晰自然、人声表达准确;适用于多媒体课室和电教室。       主要技术参数:额定功率:80W;最大功率:240W;额定阻抗:8Ω;频率响应:50Hz-18kHz;驱动器:1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音;灵敏度:88dB/1W/1M;最大声压级:112dB;分频器:1.8KHz;指向性覆盖角:140°(H)x100°(V);连接器:正负极接线夹;箱体型式:倒相式;箱体及外饰:高密度中纤板(黑色)箱体,钢网;安装:顶部10CM孔距2个M8吊挂;箱体尺寸(只): 450×240×270(单位:mm);净重:15kg/对。       资质:全国通用的工信部五所(中国赛宝)产品参数检测报告、中央电教馆认证(官网可查)、RoHS环保认证、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品
广州佳比亚电子科技有限公司 2021-08-23
我国科学家发现小分子药物调控人源电压门控钠离子通道蛋白的结构学基础
电压门控钠离子通道蛋白在产生和传导动作电位中发挥重要作用。在哺乳动物中,基于组织特异性,至少有9种电压门控钠离子通道异构体,其中命名为“Nav1.3”的电压门控钠离子通道蛋白在中枢神经系统中表达量高。
科技部生物中心 2022-03-23
一种多源异构在线社会网络中网络主体之间社会关系的预测方 法与系统
本发明的主要工作是基于多源异构网络推断主体(用户)之间的社 会关系(包括同类型之间或不同类型之间的主体关系,本发明中只以用 户为例)的方法,异构网络是指网络中主体类型多种或者主体之间的关 系类型多种,关系可以分为好友和其他两种。主要内容包括在两个(例 如 Twitter 网络、通讯网络)异构网络中,两个网络的主体类型都包含有 用户,但不同网络中主体之间的关系链接类型是不同的在 Twitter 网络 中用户之间的关系是
华中科技大学 2021-04-14
物联网感知节点安全仿真与性能评估系统
成果介绍物联网感知层测试实验与评估系统是在863主题项目—物联网安全感知关键技术及仿真验证平台的资助下完成。仿真平台为物联网感知节点部署后的性能提供一个仿真测试和性能评估的环境,其特点是:不需要部署真实的感知节点。通过对物理信道的建模、无线信号特征建模、电源建模和通信环境建模,能够最大限度模拟真实环境下的感知节点通信过程。仿真的结果是理论值,可以将感知层测试实验平台的数据作为系统的初始值,从而提高仿真的精度。其特点和指标:(1)针对实际应用环境配置参与通信的感知节点属性和参数,即节点建模;(2)建模感知节点的电源模型;(3)根据用户的需要选择节点部署的方式,并可以对节点位置、属性和参数进行手动调整;(4)能够加载待测的通信协议;(5)能够根据部署的拓扑图产生用户编程模板;(6)理论上,待测节点的数量不设置上限,但随着节点数量的增加,PC的处理时间将延长;(7)能够仿真无攻击或攻击情况下,网络的吞吐量、丢包率、延时、数据传输的平均路径长度、平均能耗和网络的扩展性等性能;(8)该平台不受具体应用的限制。技术创新点及参数技术原理:针对物联网感知层设备规模庞大,部署费时费力,以及部署前很难评估系统性能,部署后加载的协议一旦不符合要求,重新加载成本巨大的问题,研发了该平台。该成果的主要创新性体现在感知设备和环境等物理特征建模、测试内容和方法、仿真过程和结果的可视化显示等方面,使得开发的系统简单、易用,测试过程清晰、透明,测试结果可以分类比较。(1)在感知设备和环境等物理特征建模方面 该项目在感知设备部署环境方面,分别对室内环境和室外环境进行建模。针对室外环境,该团队主要考虑自由空间的情况下,根据设备部署在平坦区域和非平坦区域的不同进行建模;针对室内环境,该团队主要根据多径效应、视距是否阻挡以及不同建筑材料(包括:混凝土墙、混领土楼板、天花板管道、金属楼梯、厚玻璃、木门和隔墙等)对信号衰减的影响进行建模。在电源建模方面,主要是根据不同厂家的5号电池的放电曲线进行建模,由其放电电流、放电电压和持续时间来确定电源的剩余电量。在芯片建模方面,根据不同的芯片类型,建模发射功率、接收灵敏度、RSSI、发送速率、工作电流和最小工作电压等主要参数。(2)在感知层的测试内容和方法方面该平台主要针对感知层需要评价的性能,如:吞吐量、丢包率、延时、平均路径长度、能耗和连通度等,设计了其测试方法,新增待测性能可以通过组件的方式扩展。为了实现相关性能测试,首先需要选择设备类型和部署场景,如图1和图2所示。然后进行部署,部署完成后,系统会自动产生5类文件,即:.ned文件,定义了感知设备部署后的拓扑结构,如图3所示;.msg文件,定义了感知设备之间的通信规则,用户可以根据实际需要进行修改和自定义;.ini文件,设备一旦部署完成后,其id号和位置坐标将记录在该文件中,设备移动后,该文件对应的坐标值将自动更新;.h和.cc文件,即用户待测协议的源文件。一旦感知设备部署完成,平台自动产生这5类文件的初始框架,用户只需要写入待测协议的具体代码,经编译器编译后,即可进入测试环节。具体协议的代码可根据该项目组编写的编程指南开发,其开发环境与C语言的开发环境类似,方便易用。(3)在仿真过程和结果的可视化显示方面一旦待测协议编译完成,平台即可开始相关的测试,此时,用户可以根据需要动态选择不同的参数,进行测试。开始测试时,平台将同步显示协议的通信过程,如图5所示。根据仿真测试结果,不同的协议可以进行性能对比,如图4所示为不同协议的网络平均能耗对比。该平台可以在无攻击和无安全机制、无攻击和有安全机制、有攻击和无安全机制、有攻击和有安全机制等四种情况下,评估感知层网络的性能,并将它们的测试结果进行对比分析。国内外同类技术对比:国际上类似的仿真工具有十种左右,如:TOSSIM,OpenNet,NS2和OMNET等,都是针对传感器网络开发,不能仿真技术体制不同的感知设备,没有对设备、网络和环境等物理特征建模,而且无法接入实体设备,无法进行虚实结合的仿真测试。即使有些工具可以仿真感知层网路,如:TOSSIM,但是只提供TinyOS传感网络的仿真环境,无法仿真系统的安全性能,无法动态添加安全策略和安全模型。而NS2、OpenNet和OMNET虽然可以仿真安全协议,但使用复杂,不易掌握,无法进行多安全机制对比,无法接入实体设备。而且,它们仿真的物理层是理想状态,造成仿真结果与实际存在较大的差异。
东南大学 2021-04-11
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