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  • 耐高温 1000℃光纤光栅传感系统
  • 耐高温 1000℃光纤光栅传感系统

    光纤光栅传感器具有响应快、可分布式测量、并行传输容量大、抗电磁干扰等特点,适用于应变、温度、应力等多种参量的测量。传统的光纤光栅由光敏光纤制备,其折射率调制是由于色心的产生形成的。在 400℃以上这种光栅结构就被擦除,无法应用在高温环境下。 本项目针对传统光纤光栅温度传感器的上述不足,采用超短脉冲微纳加工技术结合特殊封装工艺制备可用于高温环境下的光纤光栅温度传感器。

  • 传感器

  • 样品阶段

  • 协商合作

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  • 油井天然气/氮气实时监测装置
  • 油井天然气/氮气实时监测装置

    与国内外现有的关于天然气混合气体中各种种类的识别以及在线检测设备的技术相比较,该技术选择用多种传感器构造智能传感器阵列的技术手段。以深度学习算法网络为信息辨识计算方法,以 FPGA 来完成网络算法的硬件实现,最终获得一套智能化天然气混合气体多种气体(包括氮气)在线监测装置。

  • 传感器

  • 样品阶段

  • 协商合作

  • 立即咨询
  • 基于 MEMS 技术的传感器及数据记录仪
  • 基于 MEMS 技术的传感器及数据记录仪

    以高温、高压压力传感器、高频、微型、力、加速度等特殊需求传感器及数据记录仪作为主要加工、生产方向,建设完成了专用的MEMS 微纳传感器及数据记录仪的生产和检验工艺线,建立了完善的传感器测试平台,通过了 ISO9000 质量管理体系认证及 GJB9001B-2009 国军标体系认证。

  • 传感器

    仪器仪表

    智能制造

  • 中试阶段

  • 协商合作

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  • 微型集成式固体电解质环境监测气体传感器
  • 微型集成式固体电解质环境监测气体传感器

    随着工业化进程的加速推进,人类社会各方面的发展对化石燃料的消耗与日俱增,而由此产生的大气环境污染问题也愈发严重,对人类的生存和健康、自然生态环境造成极大的损害。基于固体电解质的气体传感器,结合先进的 MEMS 和镀膜技术,对于 CO2、SO2 等污染性气体浓度的实时监测、防治十分重要。 项目以 Li3PO4、Li3PO4-Li2SiO3 薄膜固体电解质薄膜作为导电介质,研制 CO2、SO2 等环境监测气体传感器。通过固体电解质薄膜的 CO2、SO2 气体传感器的响应原理分析,设计了集成式环境监测气体传感器,选择了合适的反应电极材料,结合 MEMS 薄厚膜工艺,采用热阻蒸发镀膜工艺沉积 Li3PO4 固体电解质薄膜,丝网印刷厚膜技术制备反应电极和加热电极,完成了集成式微型 CO2、SO2 气体传感器的研制、封装、测试,为工业应用奠定了基础。微型气体传感器可实现 CO2 和 SO2 气体的高精度监测,并具有体积小、功耗低、成本低的特点。

  • 传感器

  • 样品阶段

  • 协商合作

  • 立即咨询
  • 基于动作感知传感器网络的分布式虚拟现实系统
  • 基于动作感知传感器网络的分布式虚拟现实系统

    目前的多人虚拟现实技术有多种限制:昂贵的高精度动作捕捉与用户定位、高数据通量与计算量、以及虚拟现实与动作捕捉及用户定位体化技术。因此,本项目提出开发基于低成本动作感知的传感器网络、以及可穿戴虚拟现实系统,来实现分布式虚拟现实系统,利用各种传感器的集成优势来提高群体虚拟现实的高度沉浸感。

  • 可穿戴设备

    传感器

    智能制造

  • 实验室阶段

  • 协商合作

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  •  无线电FBAR射频滤波器
  • 无线电FBAR射频滤波器

    本项目结合当前5G通讯和国务院日前发布的《中国制造2025》建立强大的信息技术产业与先进制造产业的要求,在政府或融资机构的资助下,建立8英寸压电氮化铝MEMS制造平台依托此制造平台成立一家针对56通讯用的射频滤波器公司。

  • 光通讯

    智能硬件

    通信

    传感器

  • 实验室阶段

  • 协商合作

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