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最近,加拿大阿爾伯塔大學John Beamish研究組在極低溫下利用壓電陶瓷器件在固體4He一端施加擠壓應力,并測量另一端壓力變化。研究人員發(fā)現(xiàn)測量端的壓力緩慢線性上升,并最終達到飽和。壓力上升意味著質量在應力作用下朝另一端流動。
在尋求將設備與系統(tǒng)提升至更高水平的過程中,增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實 (AR/VR) 的設計人員都將大部分的精力用在了內(nèi)容開發(fā)當中。另一方面,數(shù)據(jù)進入到設備的方式一直都處于不那么優(yōu)先的位置。但是,在設計人員投身到商業(yè)化的過程中,如果沒有數(shù)據(jù)通信方面的進展,就不可能實現(xiàn)重要的改進。通信系統(tǒng)和天線技術對于這一進展來說是非常重要的一步。
TI推出的全新光學參考設計表明,舞臺照明在采用DLP技術后,僅使用一個DLP芯片組即可為舞臺提供高達15,000流明的單色光,實現(xiàn)與傳統(tǒng)聚光燈相當?shù)牧炼取3肆炼纫酝猓珼LP技術在其他很多方面都優(yōu)于現(xiàn)有的系統(tǒng),例如可編程、多功能、可靠性和擴展性等,這些因素都有助于降低運營成本。
汽車制造商致力于使其下一代汽車比以前更安全、更智能且更節(jié)油。為此,需要在汽車中部署更多的ECU(電子控制單元),以實現(xiàn)智能無線電連接、路噪主動降噪(RNC)、個人音區(qū)分區(qū)(PAZ)、車內(nèi)通信(ICC)和自動駕駛等新特性和功能,這會導致電子系統(tǒng)的數(shù)量不斷增加,也越來越復雜路噪主動降噪。隨著ECU數(shù)量的不斷增加,連接各種ECU所需的電纜的重量和成本也隨之增加。
無數(shù)的電動機和電機驅動器是強大的自動運轉技術的核心,有時它們也被稱為工業(yè)伺服驅動器。當今,越來越多的系統(tǒng)設計人員利用德州儀器的新軟件和其他創(chuàng)新技術,設計出越來越多的更小、更快、更智能的驅動器。智能機械正在逐漸重塑我們身邊的世界。
澳大利亞的研究人員日前發(fā)現(xiàn),使用一種新型納米光子設備能夠大幅提高數(shù)據(jù)處理速度,有望將網(wǎng)速提高100倍。光纖寬帶是目前最流行的上網(wǎng)方式,其利用光信號進行信息傳輸。科學家們近年來發(fā)現(xiàn),螺旋向前的光束中的光子帶有軌道角動量,其攜帶的信息量在理論上不受限制,在量子通信和光通訊等領域得到廣泛關注。但光纖兩端的編碼、處理方式會影響數(shù)據(jù)傳輸速度。
我國從20世紀80年代后期開始,通過設備與技術引進和自主開發(fā),在路面檢測方面也有了巨大的發(fā)展。本文在國內(nèi)外考察與研究的基礎上,總結了路面主要無損檢測技術和相關研究的最新進展,分析了在我國的應用與研究情況及發(fā)展趨勢。
每個“纖維機器人”擁有將纖維從地面水箱中拉出來的蜿蜒手臂,將這些材料在噴嘴中混合,然后把濕潤的纖維繞在自己周圍,就像蠶繭一樣。下一步,機器人打開紫外光,將纖維“煮成”硬的管子。隨后,它讓自己的身體泄氣并利用微小馬達和輪子緩慢爬到變硬纖維的上面。在那里,整個過程再次開始。
日前,中國科學院測量與地球物理研究所大地測量與地球動力學國家重點實驗室“大地測量精密探測新理論與新技術”創(chuàng)新任務團隊和“衛(wèi)星大地測量與全球變化”研究團隊在高精度時變重力場產(chǎn)品研制和軟件系統(tǒng)研發(fā)方面獲得重要進展。?
近日,AR頭顯公司Leapsy發(fā)布熱成像AR頭顯,將AR與紅外熱像技術集成,以此來解決傳統(tǒng)熱像儀設備占用雙手不方便操作的問題。據(jù)悉,Leaspy熱成像AR頭顯采用自由曲面方案,視場角(FOV)為60°,內(nèi)置單目紅外鏡頭,通過軟件算法實現(xiàn)對熱源溫度的檢測,將具有不同溫度區(qū)分的熱像結果顯示于AR頭顯上。
日前,科技部高新司在北京組織召開“十二五”期間863計劃重點支持的“第三代半導體器件制備及評價技術”項目驗收會。通過項目的實施,中國在第三代半導體關鍵的碳化硅和氮化鎵材料、功率器件、高性能封裝以及可見光通信等領域取得突破。
日前,一項國家發(fā)明授權專利——基于拉曼效應的環(huán)境監(jiān)測傳感器以及環(huán)境檢測方法誕生。該專利由青島中一監(jiān)測有限公司申請,并于2018年8月24日獲得授權公告。本發(fā)明屬于環(huán)境監(jiān)測傳感器技術領域,具體涉及一種基于拉曼效應的環(huán)境監(jiān)測傳感器以及一種環(huán)境檢測方法。
人機互動(Human-Machine Interface, HMI)概念帶動毫米波雷達(mmWave Radar)應用更新穎。人機互動將從過往由鍵盤、鼠標、觸控等方式,發(fā)展至更多元與直覺的控制方法,智慧化的人機互動過程需要越來越多的傳感器,而毫米波雷達可利用無線電波偵測物體的位置、方向、距離與速度。
基于銅的柔性透明電極因其價格低廉、性能優(yōu)異,在柔性電子領域具有廣闊的應用前景。已報道的銅基柔性透明電極主要是基于銅納米線網(wǎng)絡和銅網(wǎng)格的透明電極,在實際應用中面臨兩個主要難題:一是制備過程比較復雜,不利于大規(guī)模生產(chǎn);二是微納尺度的銅極易被氧化,降低材料的導電性能。這些問題極大地限制了銅基透明電極的進一步應用。
近日,中國工程物理研究院總體工程研究所繼自主研發(fā)核電站用高溫耐輻射加速度傳感器之后,其新研發(fā)的耐輻射聲發(fā)射傳感器也順利通過驗收。核電站傳感器是核電運行在線監(jiān)測系統(tǒng)的核心關鍵元件之一。但是核電站傳感器使用環(huán)境惡劣,需要長期在高溫高輻照環(huán)境中可靠工作,市場上通用的傳感器及其制備工藝根本無法滿足。
工業(yè)4.0概念最早由德國在2013年提出,是未來十大項目之一,從提出至如今,受到全球關注,引發(fā)全球范圍內(nèi)的新一輪工業(yè)轉型競賽。它旨在提升制造業(yè)的智能化水平,建立具有適應性、資源效率及基因工程學的智慧工廠。其技術基礎是網(wǎng)絡實體系統(tǒng)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。