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便携式卫星通信系统
南京邮电大学 2021-04-14
甚低功耗背向散射通信技术
通过射频开关反射环境中的电磁波进行通信,省去传统无线发射系统中的高频振荡器、乘法器等高功耗器件,可以吸收环境中电磁波能量工作;通信系统结构简单且易于集成;无需考虑电池供能问题,并且兼容多种通信协议。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 本技术为一种自主知识产权的甚低功耗的背向散射无线通信技术,该技术有低功耗、轻量级和易部署的特点:主要体现在其通过射频开关反射环境中的电磁波进行通信,省去传统无线发射系统中的高频振荡器、乘法器等高功耗器件,可以吸收环境中电磁波能量工作;通信系统结构简单且易于集成;无需考虑电池供能问题,并且兼容多种通信协议。
华中科技大学 2022-07-27
应急融合视频通信技术与装备
一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 灾害现场视频等信息的全面获取与回传是应急救援所面临的重大需求,亟需解决在断电断网等极端情况下的感知与传输问题。多视点相机能对灾害现场态势全方面、多角度感知;应急融合通信能对现场多种通信资源融合利用,快速构建灾害现场与后方之间的信息通路;将两者结合,形成面向灾害现场的多视点视频采集、处理与传输方法及装置是解决上述救灾需求的关键核心。为了克服上述重大挑战,项目组研制了应急融合视频通信技术与装备。
华中科技大学 2022-07-27
通用工业无线通信模组
本成果设计了通用工业无线通信模组,能灵活自适应不同地形环境、不同接入负荷的工厂无线数据采集需求。仅在单网关部署下,该通用工业无线通信模组即可自行完成接入负荷感知、自动组网、接入网关、网络自动优化等,真正实现即插即连的智能组网模式,大大降低工厂无线化时的专业技术人员需求和施工需求。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 工业互联网的强劲需求下,工厂无线数据采集依然因地形复杂、多点网关部署负担大、高并发量接入等挑战而存在不小痛点。人们在工厂建网中总是在低速率的Lora、大量盲区的WiFi、以及无谓流量的5G之间纠结和无奈。 本成果设计了通用工业无线通信模组,能灵活自适应不同地形环境、不同接入负荷的工厂无线数据采集需求。仅在单网关部署下,该通用工业无线通信模组即可自行完成接入负荷感知、自动组网、接入网关、网络自动优化等,真正实现即插即连的智能组网模式,大大降低工厂无线化时的专业技术人员需求和施工需求。
华中科技大学 2022-07-27
编解码技术及保密通信系统
利用各种光学器件,包括超结构光纤光栅、微环谐振器及光栅波导阵列,通过改变光信号的物理特征,使光信号表现为噪声一样的信号,无法被识别和直接探测,需要经过相应的正确解码才可以恢复出原有光信号。编码速率可以达到640Gchip/s,编码长度可以实现511chip。 保密通信系统:在物理层对光信号,即载波信号,进行物理性质的编解码,实现通讯的保密性。并且,结合网络层对数据进行逻辑编译,达到双重独立的保密特性。采用各种先进的信号调制技术及编解码技术,实现高速编码和高速传输(40Gbit/s),以及每比特逐一扰码。
上海理工大学 2021-04-13
电子肺活量仪电子肺活量测试仪FCS-10000
FCS-10000电子肺活量测试仪   FCS-10000型电子肺活量计(电子肺活量测试仪)选用了压差型传感器,采用了微电脑技术,所测数据稳定、可靠,显示清晰,主要用于人体机能的测量,可供体育、医卫、劳动、学校、科研等部门及开展全民健身活动使用。   技术参数: ■ 量程:1-10000ML ■ 分度值:5ML ■ 精度:1%F.S ■ 电源:9V电池/直流供电 ■ 显示:4位液晶显示 ■ 按键:电源开关,清零功能
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
测量芯片与基板相对倾角测量方法及系统
本发明公开了一种测量平面角度方法、芯片与基板相对倾角测量方法及系统,芯片和基板相对倾角的测量方法包括步骤 S21 采用标定的方式获得第一基准平面与第二基准平面之间的角度误差;S22 根据测量平面角度的方法并结合第一高度传感器测得的高度距离获得芯片与第一基准平面的第一倾角,并根据测量平面角度的方法并结合第二高度传感器测得的高度距离获得基板与第二基准平面的第二倾角;S23 将第二倾角、第一倾角和角度误差做向量减法运算获得芯片与基板之间的相对倾角。本发明利用高度传感器测量多点高度测量倾角,进而利用倾角标定
华中科技大学 2021-04-14
XM-F22骨盆测量模型(骨盆测量模拟人)
XM-F22骨盆测量模拟人   功能特点: ■ XM-F22骨盆测量模型(骨盆测量模拟人)为成年女性整体人,解剖标志明显,便于操作定位。 ■ 采用高分子材料制成,仿真度高。 ■ 关节灵活,满足骨盆测量时的各种体位。 ■ 下腹部设有透明视窗,观察骨盆内测量操作全过程。 ■ 可进行骨盆内测量与外测量训练。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
MEMS惯性测量单元
惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,简称IMU)是测量物体三轴姿态角(或角速度)以及加速度的装置。IMU属于捷联式惯导,该系统由两个加速度传感器与三个速度传感器(陀螺)组成,加速度计测量物体在载体坐标系统独立三轴的加速度信号,而陀螺检测载体相对于导航坐标系的角速度信号,测量物体在三维空间中的角速度和加速度,并以此解算出物体的姿态。在导航中有着很重要的应用价值。 技术指标 技术指标 单位 型号 UESTCME-1 UESTCME-2 UESTCME-3 轴数 个 3 3 3 加速度量程 ±10g ±35g ±35g 加速度精度 2.8 5.5 11 加速度灵敏度 mV/g 100±2 20±1 40±1 加速度零点稳定性 mg/hr 15 60 40 加速度温度漂移 % <2% <2% <2% 角速度量程 o/s ±150 ±300 ±300 角度精度 度 0.1 0.2 0.1 角度灵敏度 mV/o/s 6±1 6±1 25±1 角度零点漂移 o/hr 0.3 1.0 0.3 角度温度漂移 % <2% <5% <2%
电子科技大学 2021-04-10
MEMS惯性测量单元
惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,简称IMU)是测量物体三轴姿态角(或角速度)以及加速度的装置。IMU属于捷联式惯导,该系统由两个加速度传感器与三个速度传感器(陀螺)组成,加速度计测量物体在载体坐标系统独立三轴的加速度信号,而陀螺检测载体相对于导航坐标系的角速度信号,测量物体在三维空间中的角速度和加速度,并以此解算出物体的姿态。在导航中有着很重要的应用价值。
电子科技大学 2021-04-10
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