资讯
近红外至中红外可调谐激光器选型方案(2023-08-31)
应用中在该波段所需功率水平通常远低于激光切割等应用所需的功率水平。
近红外至还被军方用于针对热导导导弹的定向红外对策。除了较高的输出功率适合致盲红外相机外,还需要在大气传输波段(约3-4μm和8-13μm附近)内具......
国家自然基金“十四五”规划:集成电路多个细分领域被划重点(2022-11-22)
通信实用化技术及其科学基础,量子存储和量子中继,量子导航、量子感知和高灵敏探测,高精度光钟、时频传递的新原理与方法,空域-时域精密谱学及量子态动力学测量技术,为量子科技领域提供人才储备和科技支撑。
面向5G/6G通信......
国家自然基金“十四五”规划公布,集成电路多个细分领域被划重点(2022-11-22)
通信实用化技术及其科学基础,量子存储和量子中继,量子导航、量子感知和高灵敏探测,高精度光钟、时频传递的新原理与方法,空域-时域精密谱学及量子态动力学测量技术,为量子科技领域提供人才储备和科技支撑。
面向5G......
俄S400防空导弹生产线曝光,电路板PCBA工艺略感人!(2024-09-30 15:44:50)
俄S400防空导弹生产线曝光,电路板PCBA工艺略感人!;
重磅干货!《智能制造概论》405页全......
马航MH17空难中期调查:击落客机导弹来自俄罗斯(2016-10-07)
马航MH17空难中期调查:击落客机导弹来自俄罗斯;据英国BBC报道,马航MH17客机空难联合调查组今天正式发布了中期调查结果,指出击落MH17客机的“山毛榉”(BUK)导弹来自俄罗斯。
2014年7......
马航MH17空难中期调查:击落客机导弹来自俄罗斯(2016-09-30)
马航MH17空难中期调查:击落客机导弹来自俄罗斯;据英国BBC报道,马航MH17客机空难联合调查组今天正式发布了中期调查结果,指出击落MH17客机的“山毛榉”(BUK)导弹来自俄罗斯。
2014年7......
俄罗斯上将:马航MH17被乌克兰导弹击落(2016-09-30)
俄罗斯上将:马航MH17被乌克兰导弹击落;马航MH17客机空难事件已经发生两年多,此前报告确认它是被一枚山毛榉导弹击落,但导弹哪儿来的一直是个谜。,这一谜题或将最终揭开。
据俄罗斯卫星网报道,俄罗......
SBG系统公司发布紧凑型GNSS辅助惯性导航产品(2023-06-05)
门多学科交叉的技术。
惯性技术在国防装备技术中占有非常重要的地位。例如:对于导弹来说,其命中精度的70%取决于惯性制导系统的精度;对于核潜艇来说,由于潜航时间长,其位置和速度是不断变化的,而位置和速度是导弹......
我国研发出首个室温超快氢负离子导体(2023-04-06)
我国研发出首个室温超快氢负离子导体;我国科学家在室温下实现超快氢负离子传导!中科院大连化学物理研究所陈萍研究员、曹湖军副研究员团队提出了一种全新的材料设计研发策略,通过机械化学方法,在稀......
武汉发布《关于促进半导体产业创新发展的意见》:打造集成电路产业链聚集区(2022-01-18)
成像、量子导航、量子雷达、量子计算芯片共性前沿技术攻关。
《意见》还指出了武汉在半导体产业的布局,从打造相对完整的集成电路产业链聚集区、构建差异化半导体显示产业核心区、创建......
突发!美国宣布将制裁三家中国企业!(2020-02-26)
突发!美国宣布将制裁三家中国企业!;美国国务院当地时间2月25日在官网发布声明,将针对“支持伊朗导弹计划”的中国、伊拉克、俄罗斯和土耳其等共13个外国实体和个人实施制裁。
声明指出:“制裁......
日媒:中国芯片业加速自立自强(2023-04-25)
政府2022年10月宣布的限制措施主要适用于更先进芯片的制造技术,其意图是限制中国在人工智能、量子计算和弹道导弹方面的进步。
文章称,尽管在芯片技术方面仍落后于世界领先者,但中国已经证明,随着......
格陵兰冰川消融:美国隐藏57年秘密工程曝光(2016-09-30)
格陵兰冰川消融:美国隐藏57年秘密工程曝光;央视报道,一项最新研究披露,美国曾在格陵兰岛修建过一座被冰雪覆盖的秘密核导弹基地,后有废弃。但是随着全球变暖、冰原消融,这座......
脉冲激光测距仪的类型分类及应用分析(2023-05-23)
潜望、高炮、机载、机场测云、导弹和火箭发射、人造卫星、航天器载”等约十三大类400 多个品种和型号,其中装备量最大的是以Nd∶YAG 为器件的固体脉冲激光测距仪,其次是喇曼频移Nd∶YAG 和Er∶玻璃......
聚焦核心赛道与技术,是德科技发布2023年前沿趋势预测 (下篇)(2023-02-02)
. 量子导航将照亮偏远地区
量子技术可以用最小的卫星覆盖促进偏远地区的导航,但目前在成本方面还存在障碍。随着量子技术越来越普遍、越来越经济,这一点将开始有所改变。相信,在未来十年内救援车辆就会配备量子......
聚焦核心赛道与技术,是德科技发布2023年前沿趋势预测(下篇)(2023-02-03)
决定需要强制撤离,还是就地提供避难场所。因此,由飓风或其他自然灾害造成的生命损失将会显著减少。
4.量子导航将照亮偏远地区
量子技术可以用最小的卫星覆盖促进偏远地区的导航,但目前在成本方面还存在障碍。随着量子......
聚焦核心赛道与技术,是德科技发布2023年前沿趋势预测 (下篇)(2023-02-03)
技术将使气象学家能够更好地预测飓风、冬季风暴等天气事件的轨迹。社区可以消除猜测、更科学地做出规划,准确决定需要强制撤离,还是就地提供避难场所。因此,由飓风或其他自然灾害造成的生命损失将会显著减少。
4. 量子导......
为啥任意调换两相接线,电机就反转?(2023-12-15)
子旋转。
电机的旋转方向取决于定子绕组产生的磁场方向和转子导体中的电流方向。当两者相互吸引时,电机正转;当两者相互排斥时,电机反转。因此,要实现电机的正反转,只需改变定子绕组产生的磁场方向或转子导......
单片机干嘛的?嵌入式是单片机吗?(2022-12-21)
机是用来做带智能控制的电子产品的。
单片机可以用在导弹控制板上面!
你没看错,不单单是导弹,很多航天器上面也有单片机的应用,你可能会觉得这么高科技的东西居然用这么LOW的芯片?
或许有点颠覆你的三观,但这是真实的,虽然我也无法拆个导弹......
三相异步电机的工作原理及基本结构(2023-03-20)
旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于转子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导......
精确到厘米级的“超级GPS”,再也不怕导航瞎指路了?(2022-11-24)
精确到厘米级的“超级GPS”,再也不怕导航瞎指路了?;几十年来,GPS一直是一项至关重要的技术。
往大了说,它对各国军事方面都有着极为重要的作用,比如打仗时使用的导弹制导,就需要利用GPS等系......
科学家研发锂离子导体,为下一代固态电解质提供新可能性(2024-04-07)
科学家研发锂离子导体,为下一代固态电解质提供新可能性;“我们研发了一种新型高性能锂离子导体,改变了人们对于快锂离子导体的理解。”英国利物浦大学博士后韩国鹏博士表示。
日前,他和......
固态钠电池实现创纪录金属循环率(2023-12-25)
可能为快速增长的能源存储需求提供一种更低成本的替代方案。
目前,大多数钠离子电池都包含液体电解质,存在易燃性风险。此次,研究人员开发的固态钠电池架构基于钠超离子导体材料。钠超离子导体是不可燃的固态电解质,具有高离子导......
聚焦核心赛道与技术,是德科技发布2023年前沿趋势预测 (下篇)(2023-02-03)
决定需要强制撤离,还是就地提供避难场所。因此,由飓风或其他自然灾害造成的生命损失将会显著减少。4. 量子导航将照亮偏远地区量子技术可以用最小的卫星覆盖促进偏远地区的导航,但目......
聚焦核心赛道与技术,是德科技发布2023年前沿趋势预测 (下篇)(2023-02-03)
学地做出规划,准确决定需要强制撤离,还是就地提供避难场所。因此,由飓风或其他自然灾害造成的生命损失将会显著减少。
4. 量子导航将照亮偏远地区
量子技术可以用最小的卫星覆盖促进偏远地区的导航,但目......
马里兰大学王春生团队:全固态锂金属电池负极界面设计思路(2024-01-29)
了电解质的还原和锂枝晶的生长。
在锂金属负极和固态电解质间插入中间层可以同时避免电解质还原和锂金属内空隙形成。中间层的离子和电子电导率、疏锂性影响锂沉积效果。当插入电子导电和亲锂界面相中间层(如Au、Al和Sn),锂金......
香港大学开发新方法 制备更高效、安全的锂电池(2023-03-12)
锂金属负极兼容。目前,锂金属负极表现出最高的理论比功率容量。
该团队设计的单离子导电聚合物电解质,可有效提高阳离子电导率(至少增加了4倍)。这种......
内忧外患的美光,最大威胁竟来自朝鲜?(2017-04-14)
一篇文章所解释的那样,金正恩在身后的地图上圈出了奥斯汀:
你会担心北朝鲜的垃圾导弹完成这次6899英里的旅行吗?我也不担心。
好吧,如果导弹从平壤飞到491英里外的广岛,攻击镁光在那里的DRAM工厂......
新能源电池创新技术与展望(2022-11-29)
思考我们能否使双电层储能和电化学储能达到一致。
展望未来,孙立清博士(后)总结道,新一代的材料变革已经来临,单纯的电化学电池或许该画上句号,物理和化学融合的新材料电池将是新发展趋势,量子电池已经进入视野,高能......
曾暗杀伊朗名将,坠毁的美军“死神”无人机大有来头!(2023-03-15)
被视为单独的视频流或融合。
同时,该装置还包含一个激光测距仪/指示器,可以精确指定使用激光制导弹药的目标,例如制导炸弹Unit-12 Paveway II。另外,“死神”无人机还配备了合成孔径雷达,并使用了多达8......
智能网联汽车:关注重卡回暖以及连接器高景气赛道(2023-02-09)
用于装备 费用、28.1%开支用于训练维持费(含弹药消耗)、30.8%用于人员生活费。2010-2017 年期间我国装备费用 CAGR 为 13.44%,增速高于整体国防支出水平。精确制导弹 药作......
三相异步电动机的正反转控制原理详解(2023-04-24)
相异步电机接入三相交流电源(各相差120度电角度)时,三相定子绕组流过三相对称电流产生的三相磁动势(定子旋转磁动势)并产生旋转磁场,该磁场以同步转速n0沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转。
(2)该旋转磁场与转子导......
三相感应电动机的运行原理(2023-04-23)
定子绕组由三相电源供电,形成一个围绕同步速度旋转的旋转磁场。(Ns=120 f/P)
2.这些旋转场相互穿过气隙并由于相对速度b/w旋转磁通和静止转子而切割静止转子,因此在转子导体中感应出EMF。由于......
旭化成锂离子电池超离子导电性电解液PoC取得成功并迈向实际应用(2024-06-11)
旭化成锂离子电池超离子导电性电解液PoC取得成功并迈向实际应用;
旭化成株式会社(下称“旭化成”)在使用其研发的超离子导电性电解液(下称“该电解液”)的锂离子电池(下称“LIB”)的概念验证(下称......
摩尔定律对半导体行业的加速度已经明显放缓(2023-03-27)
)计算机芯片,以取代目前在导弹发射器中使用的行波管(TWT)。雷神希望通过使用GaN芯片升级GEM-T的发射器,提高拦截器的可靠性和效率。此外,在新生产导弹中过渡到GaN意味......
基于虚拟仪器技术的某导弹检测设备校准系统的设计与实现(2023-05-25)
基于虚拟仪器技术的某导弹检测设备校准系统的设计与实现;1 引言
在军事装备保障中,计量测试是极其重要的技术基础,计量对军事装备特别是尖端技术的重要性尤为突出。标志......
异步电机空载损耗包括什么 有什么影响(2023-07-10)
电磁铁心的磁滞和涡流效应而产生的功率损耗。
摩擦和风阻损耗:电机内部运转所产生的机械摩擦和气体摩擦所消耗的功率。
转子导体的电阻损耗:电流在转子导体内流动时,由于导体电阻的存在而产生的功率损耗。
感应损耗:由于......
如果我国军备芯片只有14nm,美国则是5nm,战场上差距在哪里?(2024-01-11 21:40:15)
芯片的关键点会在于制程吗?
一、现象:实际情况大概率是美国战斗机用90nm芯片,我国却用45nm
总有人拿导弹......
研究人员开发全固态电池用固体电解质 无需高温热处理(2023-04-03)
为下一代电池技术的代表。
(图片来源:onlinelibrary.wiley.com)
近年来,全固态电池领域的材料研究集中于充分提升材料结晶度,以实现与电解液相当的离子导电率(10 mS/cm及以上)。然而......
固态电池:下一代电池技术,龙头全盘解析(2023-11-16)
物固态电解质是目前固态电池发展最快的技术方向之一,其优点是电解质具有良好的柔韧性和较高的离子导电性能。同时,聚合物固态电解质材料易于制备,成本相对来说也较低。目前采用聚合物固态电解质制备的固态锂电池已经开始商业化生产。
2、无机......
无线技术成功利用电压控制磁性(2023-11-01)
氮化钴(CoN)薄膜浸入离子导电液体中,通过两个铂板对液体施加电压。图片来源:西班牙巴塞罗那自治大学(UAB)官网
电子设备依赖于操纵组件的电磁属性,无论是用于计算还是存储信息等过程。由于电流加热电路,用电......
王建涛:硫化物全固态电池关键技术及工艺研究(2024-09-03)
多边。目前来看,没有哪种电解质材料能满足这种多边的,包括我们离子导、电子导、空气稳定性,以及我们成本、安全性等方方面面的要求,这是当前电解质的现状。
另外,对于......
俄罗斯小伙海上游玩:用手机拍到核潜艇浮出水面(2016-10-12)
手都在抖!”
据悉,这艘核潜艇名为“亚历山大-涅夫斯基”(Aleksandr Nevsky),型号为K-550,长达558英尺(约170米),装载了弹道导弹。该艇......
异步电动机主要由哪几部分组成 异步电动机的工作原理是什么(2024-06-14)
用于对启动和调速性能要求较高的场合。
(1)鼠笼式转子绕组
鼠笼式转子绕组没有铁芯时,整个绕组的外形就像一个鼠笼。在转子铁芯上也有槽,各槽里都有一根铜或铝制导条作转子导体。在导条的两端用短路环短接,形成闭合回路。大中......
三载携手 百年“质”力丨旭化成第七届进博会上“新”!(2024-10-29)
有多项成果为进博会首次展出,例如新研发出的锂电池用超离子导电性电解液、历史悠久且非常有代表性的离子交换膜,以及物流方面的冷链解决方案等,都将成为媒体关注的亮点。此次出展,旭化......
镁离子电池:离现实使用更近一步发展(2022-12-05)
已经解决了该化学物质的局限性,即使用基于金属有机框架 (MOF) 的 Mg
2+导体,该导体在室温下具有超离子导电性。他们报告说,Mg 2+电解质实现了 1.9 × 10 –3 S cm
–1的超......
研究人员开发高效多金属固态电解质 有助于降低固态电池的成本(2023-02-26)
使用了多种混合金属。研究人员观察到,这种新型多金属材料的表现好于预期,其离子导电性比单一金属材料快几个数量级。离子电导率是衡量锂离子传导电荷的速度的指标。
研究人员推断,将许多不同类型的金属混合在一起会产生新的通道。通过......
上海新一代化合物半导体研制基地项目通过竣工验收(2024-07-10)
焦平面探测器的能力,达产后可实现年销售收入10亿元。
资料显示,该项目隶属于中航凯迈(上海)红外科技有限公司。公司是中国空空导弹研究院控股子公司,主要从事军民两用红外探测器及红外光学研发生产,年产值近10亿元......
使用PC/104模块实现通用舵机系统的故障诊断测试仪的设计(2023-05-31)
使用PC/104模块实现通用舵机系统的故障诊断测试仪的设计;1、 引 言
某型导弹舵机系统是在导弹飞行过程主动段的执行机构,当导弹在主动段飞行时,在控制系统的控制下,舵机带动燃气舵偏转,改变......
彻底消除里程焦虑,电动汽车本身就是电池,超级电容器会是下一代储能技术吗(2023-03-20)
不能满足为电动汽车供电的需要。
这是不是说,这种新路径走不通,连试验都通过不了?其实也不必如此悲观。香港理工大学和南方科技大学的科学家已经找到了解决问题的方案。
此前设计的结构电容之所以表现差,是因为制作结构电容的材料的力学性能和离子导......
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;上海盖锐贸易;;上海盖锐贸易有限公司专供:威固,龙膜,舒热佳,3M,雷朋,量子膜,上海盖锐贸易有限公司专供:威固,龙膜,舒热佳,3M,雷朋,量子膜,上海盖锐贸易有限公司专供:威固,龙膜,舒热
;量子通(香港)科技有限公司;;深圳市量子通科技有限公司位于深圳市高新区中电照明,量子通是国内唯一一家真正做激光测距传感器的厂家,不仅 为客户提供世界领先的光电子、量子信息产品解决方案。同时
;上海盖锐贸易有限公司;;上海盖锐贸易有限公司专供:威固,龙膜,舒热佳,3M,雷朋,量子膜,上海盖锐贸易有限公司专供:威固,龙膜,舒热佳,3M,雷朋,量子膜,上海盖锐贸易有限公司专供:威固,龙膜
;安徽问天量子科技股份有限公司销售部;;安徽问天量子科技股份有限公司销售部是LED驱动电源、LED保护芯片、LED灯具等产品专业生产加工的国有企业,公司
;深圳市量子通科技;;量子通科技有限公司位于深圳市高新区留学生创业园,是一家集科学研究和产品开发的高技术企业。公司着眼于新兴的前沿科技,致力于量子信息、生物光子学、医疗
;量子;;
;深圳市量子通;;
;上海四融汽车技术服务有限公司;;上海四融汽车技术服务有限公司日本先锋汽车音响总代日本先锋汽车音响上海维修中心量子膜上海核心代理舒热佳上海核心代理量子膜和舒热佳的上海旗舰店公司主营业务:1.先锋
;量子通(香港)有限公司;;深圳市量子通科技有限公司位于深圳市科技南中电照明大厦,由具有多年光电子及量子信息领域工作经验的海外归国博士以及业内著名公司的资深专家组成。公司
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