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智能
應(yīng)用
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系統(tǒng)(SOC)系列芯片
項目簡介: 針對設(shè)備如何正確理解人類的邏輯和時序知識,并將獲得的知識便捷的轉(zhuǎn)換為當(dāng)前計算機(jī)體系的執(zhí)行代碼的問題,設(shè)計了用于智能應(yīng)用的SOC芯片。此芯片由當(dāng)前通用微處理器和相應(yīng)的固件構(gòu)成,固件由操作系統(tǒng)、類似人腦樹突學(xué)習(xí)和推理的新型思維模型和通用通信模塊構(gòu)成,SOC系列芯片可以解決認(rèn)知人類邏輯、時序思維的問題,具備了一定的認(rèn)知智能。系列芯片可分無帶代碼編程的控制芯片,無代碼編程的總線與網(wǎng)絡(luò)通信芯片,低代碼編程的運(yùn)動控制芯片,制造業(yè)核心控制設(shè)備本質(zhì)安全芯片等幾個系列的芯片。 技術(shù)的創(chuàng)造性與先進(jìn)性、創(chuàng)新要點: 01)、提出了類人思維計算理論方法 02)、有別于馮諾曼和哈弗結(jié)構(gòu)的計算機(jī)運(yùn)行架構(gòu) a、傳統(tǒng)的計算機(jī)程序由程序員完成,新的框架和機(jī)制要求計算機(jī) 程序由使用者經(jīng)過簡單培訓(xùn)便可完成,改變了目前程開發(fā)模 式。 b、應(yīng)用開發(fā)過程可直接認(rèn)知和理解以人類思維描述的開發(fā)目標(biāo) 幾乎無需編寫代碼,與現(xiàn)有單片機(jī)、PLC等開發(fā)模式完全不同, 具備了認(rèn)知人類知識和經(jīng)驗的高等級人工智能功。 c、與現(xiàn)有的開發(fā)模式和開發(fā)工具相比,對開發(fā)人員專業(yè)技能要求大大降低,應(yīng)用開發(fā)效率極大提高。 03)、以人類思維的視角而非二進(jìn)制運(yùn)算的模式進(jìn)行計算機(jī)數(shù)據(jù)的處理。 獲獎情況: 獲2016年山東省科技進(jìn)步一等獎
山東大學(xué)
2021-05-11
智能
應(yīng)用
片
上
系統(tǒng)(SOC)系列芯片
項目成果/簡介:項目簡介:針對設(shè)備如何正確理解人類的邏輯和時序知識,并將獲得的知識便捷的轉(zhuǎn)換為當(dāng)前計算機(jī)體系的執(zhí)行代碼的問題,設(shè)計了用于智能應(yīng)用的SOC芯片。此芯片由當(dāng)前通用微處理器和相應(yīng)的固件構(gòu)成,固件由操作系統(tǒng)、類似人腦樹突學(xué)習(xí)和推理的新型思維模型和通用通信模塊構(gòu)成,SOC系列芯片可以解決認(rèn)知人類邏輯、時序思維的問題,具備了一定的認(rèn)知智能。系列芯片可分無帶代碼編程的控制芯片,無代碼編程的總線與網(wǎng)絡(luò)通信芯片,低代碼編程的運(yùn)動控制芯片,制造業(yè)核心控制設(shè)備本質(zhì)安全芯片等幾個系列的芯片。技術(shù)的創(chuàng)造性與先進(jìn)性、創(chuàng)新要點:01)、提出了類人思維計算理論方法02)、有別于馮諾曼和哈弗結(jié)構(gòu)的計算機(jī)運(yùn)行架構(gòu) a、傳統(tǒng)的計算機(jī)程序由程序員完成,新的框架和機(jī)制要求計算機(jī)程序由使用者經(jīng)過簡單培訓(xùn)便可完成,改變了目前程開發(fā)模式。 b、應(yīng)用開發(fā)過程可直接認(rèn)知和理解以人類思維描述的開發(fā)目標(biāo)幾乎無需編寫代碼,與現(xiàn)有單片機(jī)、PLC等開發(fā)模式完全不同,具備了認(rèn)知人類知識和經(jīng)驗的高等級人工智能功。c、與現(xiàn)有的開發(fā)模式和開發(fā)工具相比,對開發(fā)人員專業(yè)技能要求大大降低,應(yīng)用開發(fā)效率極大提高。03)、以人類思維的視角而非二進(jìn)制運(yùn)算的模式進(jìn)行計算機(jī)數(shù)據(jù)的處理。獲獎情況:獲2016年山東省科技進(jìn)步一等獎應(yīng)用范圍:2019年工信部的報告中提到,2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值達(dá)4800億,并拉動2萬億的增長,而我們的芯片可以直接應(yīng)用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng),我們的SOC芯片是支撐物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)。此芯片不僅能夠為智能制造、高端裝備提供不同功能的智能SOC,又可以以此為核心生產(chǎn)智能設(shè)備,還可以提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的整體解決方案;方案已經(jīng)應(yīng)用于智能樓宇綜合管理系統(tǒng),智慧建造智能管控系統(tǒng),辦公樓宇智能節(jié)能管理系統(tǒng),智慧氣象綜合管理系統(tǒng)等,不僅能解決客戶的智慧應(yīng)用問題,還能完全替代國外控制領(lǐng)域的核心產(chǎn)品,從而不被卡脖子。技術(shù)成熟度:可以量產(chǎn)
山東大學(xué)
2021-04-10
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上
、
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間光互聯(lián)技術(shù)
中試階段/n基于硅基材料的光互聯(lián)技術(shù)具體有高速高密度、受電磁干擾小、低功耗,兼容 于 CMOS 工藝等特點。1、在激光器研制方面,擁有基于 InP 基的微鈉尺度微腔激光 器和光子晶體激光器以及基于硅基的光發(fā)射器件;2、在光調(diào)制器研制方面擁有基 于硅基的光調(diào)制器;3、在探測器方面,擁有通過鍵合方式集成在 Si 上的 InP 基探 測器和直接在硅上外延鍺或 GeSn 的探測器等;4、擁有基于硅基的光波導(dǎo)器件、硅 基波分復(fù)用解復(fù)用器件以及可見光衰減器。 片上、片間光互聯(lián)技術(shù)主要應(yīng)用于高性能電子芯片、超級計
中國科學(xué)院大學(xué)
2021-01-12
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上
微型X射線源
X射線廣泛應(yīng)用于健康檢查、癌癥放療、安全檢查、工業(yè)探傷、材料分析等領(lǐng)域。目前,X射線主要是通過熱陰極X射線管產(chǎn)生,其主要包括一個熱發(fā)射陰極和陽極,電子從熱陰極發(fā)射后被加速,高能電子轟擊到陽極并在陽極發(fā)生韌致輻射和原子內(nèi)殼層電子躍遷,從而產(chǎn)生X射線。由于熱發(fā)射陰極具有體積大、功耗高、開關(guān)延遲時間長等特點,熱陰極X射線管一般也具有較大的體積、較高的功耗和較長的開關(guān)響應(yīng)時間。這些問題限制了傳統(tǒng)熱發(fā)射陰極X射線管在很多場景的應(yīng)用。另一方面,X射線動態(tài)成像系統(tǒng)、輕小型X射線醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)、近距離電學(xué)X射線放療設(shè)備、便攜式X射線檢測和分析裝置等新型X射線儀器的應(yīng)用需求越來越大,這些儀器的關(guān)鍵核心部件就是微型X射線源,因此,微型X射線源是一種重要的、需求越來越大的電子元器件。 微型X射線源的研究始于2000年左右,目前已研制成功了基于熱發(fā)射電子源和納米材料場發(fā)射電子源的小型或微型X射線源。其中,基于熱發(fā)射電子源的小型X射線源的技術(shù)比較成熟,其雖然具有更小巧緊湊的尺寸,但由于仍使用熱發(fā)射電子源且具有和傳統(tǒng)X射線管非常相似的結(jié)構(gòu),基于熱發(fā)射電子源的小型X射線源仍具有開關(guān)響應(yīng)時間長的問題,難以應(yīng)用在移動對象的動態(tài)X射線成像等場合。相比于基于熱發(fā)射電子源的小型X射線源,基于碳納米管、氧化鋅納米線等納米材料場發(fā)射電子源的微型X射線源具有更小的尺寸、更低的功耗、更短的開關(guān)響應(yīng)時間,被認(rèn)為是一種非常有前景的微型X射線源技術(shù)。然而,目前所有片上的微型X射線源均具有尺寸難以進(jìn)一步減小、批量制備成本高等問題。 本項目提出了一種片上微型X射線源。該X射線基于一種新型的微型電子源,可以用微納加工技術(shù)加工得到,因此可以減小尺寸、降低制備成本。同時,該片上微型X射線源具有X射線劑量穩(wěn)定可控、工作真空要求低、開關(guān)響應(yīng)快、可集成、可批量生產(chǎn)等優(yōu)點,可應(yīng)用于小型便攜的各類X射線檢測分析和醫(yī)療設(shè)備。
北京大學(xué)
2021-02-01
一種新型
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上
微型電子源
真空電子器件(如X射線管、微波管、陰極射線管等)廣泛應(yīng)用于航空航天、醫(yī)療健康和科學(xué)研究等重要領(lǐng)域,但面臨體積大、功耗高和難集成等問題,解決這些問題的一個方案是實現(xiàn)微型化的片上真空電子器件。電子源是所有真空電子器件必不可少的關(guān)鍵元件,當(dāng)前,電子源的微型化和片上化是限制真空電子器件微型化和片上化的主要瓶頸之一,因此高性能的片上微型電子源是真空電子學(xué)領(lǐng)域急需的一種電子元器件。 片上微型電子源的研究始于1960年,目前已有多種片上微型電子源。然而,現(xiàn)有的片上微型電子源的整體發(fā)射電流較小,很難滿足較多的應(yīng)用需求。 本項目研發(fā)出一種新型的片上微型電子源,具有優(yōu)良的綜合性能,有望在片上微真空系統(tǒng)和微小型真空電子設(shè)備領(lǐng)域取得突破。
北京大學(xué)
2021-02-01
片
上
可信嵌入式系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)
本課題在重慶市工業(yè)發(fā)展資金的資助下,開展了片上可信嵌入式系統(tǒng)的研 究。采用S0PC將TPM標(biāo)準(zhǔn)安全處理模塊、外圍接口與處理器整合在單個集成電路芯片上,為解決特殊領(lǐng)域嵌入式系統(tǒng)的安全問題提供有效和實用化的解決方 案。可以直接在國防、金融等領(lǐng)域推廣應(yīng)用,以提高智能化產(chǎn)品的安全性能。 系統(tǒng)特色: 1. 芯片化可信安全機(jī)制牢固 2. 應(yīng)用范圍寬 3. 可以不改變原有產(chǎn)品系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu) 4. 擁有核心技術(shù)與國家發(fā)明專利5.市場需求面廣、量大。
重慶大學(xué)
2021-04-11
一種石墨烯
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上
可調(diào)電感及其制造方法
本發(fā)明公開了一種石墨烯片上可調(diào)電感及其制造方法,包括石墨烯線圈層、絕緣介質(zhì)層、電極控制 層、以及襯底,石墨烯線圈層為片上電感的主體部分,設(shè)于襯底上方;絕緣介質(zhì)層覆蓋在石墨烯線圈層 上;電極控制層位于絕緣介質(zhì)層上并處于石墨烯線圈正上方;通過電極控制層在石墨烯線圈上施加可變 柵壓,石墨烯線圈層的電感值隨之發(fā)生改變;首先在催化膜上生長出層狀石墨烯;然后將層狀石墨烯轉(zhuǎn) 移至襯底上;將石墨烯膜圖形化成石墨烯電感線圈;在石墨烯電感線圈上淀積一層的絕緣介質(zhì)層
武漢大學(xué)
2021-04-14
微能量源能量收集系統(tǒng)超低功耗
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上
溫度傳感
一、項目簡介可針對不同環(huán)境,完成震動能、壓電能、摩擦電能、光電能、熱能、化學(xué)能、風(fēng)能、電磁能、射頻信號能等能量的收集、存儲,并根據(jù)需要為片上或片外低功耗傳感器提供穩(wěn)定且低噪的輸出能量供給。此外,針對不同的傳感器結(jié)構(gòu)和類型進(jìn)一步提供豐富的接口電路,用來讀取傳感器所產(chǎn)生的感應(yīng)信號。配合低功耗收發(fā)機(jī)模塊,可實現(xiàn)完整的無線傳感節(jié)點功能。二、特點12345678.電源管理部分靜態(tài)電流可低至 65nA;.整個 ASIC 功耗(包含溫度傳感)不足 1μW;.具有最大功率點追蹤;.匹配最小 16kΩ的厘米級以下壓電片.具有能量收集、存儲和調(diào)整輸出功能;.提供超低噪聲電源供給(10nA-100μA)片上/片外傳感器;.存儲的能量支持 ZigBee、Bluetooth 等低功耗協(xié)議間歇數(shù)據(jù)傳輸;.構(gòu)建平均功耗小于 5μW 的無線傳感節(jié)點。三、市場情況本項目能以超低功耗實現(xiàn)完整無線傳感節(jié)點,在 IoT、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域有良好的應(yīng)用前景和社會經(jīng)濟(jì)效益。四、技術(shù)成熟度此技術(shù)成熟,即將獲得專利授權(quán),尋求與企業(yè)合作。-- 28 --西安交通大學(xué)國家技術(shù)轉(zhuǎn)移中心五、合作方式聯(lián)合研發(fā) 技術(shù)入股 □轉(zhuǎn)讓授權(quán)(許可) 面議
西安交通大學(xué)
2021-04-10
在
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上
微納激光器精確集成領(lǐng)域的研究
北京大學(xué)“極端光學(xué)創(chuàng)新研究團(tuán)隊”發(fā)展了一種高精度的暗場光學(xué)成像定位技術(shù)(位置不確定度僅21 nm),并結(jié)合電子束套刻工藝,實現(xiàn)了片上量子點微盤激光器與銀納米線表面等離激元波導(dǎo)的精確、并行、無損集成。這種微盤-銀納米線復(fù)合結(jié)構(gòu)同時具有介質(zhì)激光器與表面等離激元波導(dǎo)的優(yōu)勢,因此不僅具有介質(zhì)激光器的低閾值與窄線寬特性,而且具有表面等離激元波導(dǎo)的深亞波長場束縛特性。基于這種靈活、可控的制備方法,他們實現(xiàn)了片上微盤激光器與表面等離激元波導(dǎo)間多種形式的精確可控集成,包括切向集成、徑向集成以及復(fù)雜集成,并且對量子點無任何加工損傷;進(jìn)一步,通過同時集成多個片上微盤激光器與多個銀納米線表面等離激元波導(dǎo),他們獲得了多模、單色單模以及雙色單模的深亞波長(0.008λ2)相干輸出光源。這些高性能的深亞波長相干輸出光源可以容易地耦合并分配至其它深亞波長表面等離激元光子器件和回路中。因此,這種靈活、可控的精確集成方法在高集成密度的光子-表面等離激元復(fù)合光子回路中具有重要應(yīng)用,并且這種方法可以拓展到其它材料和其它功能的微納光子器件集成中,為未來光子芯片的實現(xiàn)提供了一種可行的解決方案。 該工作于2018年5月發(fā)表在Advanced Materials上(Advanced Materials 2018, 30, 1706546),并以卷首插畫(Frontispiece)的形式予以重點報道。文章的第一作者為北京大學(xué)物理學(xué)院博士研究生容科秀,陳建軍研究員為通訊作者。該研究工作得到了國家自然科學(xué)基金委、科技部、人工微結(jié)構(gòu)和介觀物理國家重點實驗室、量子物質(zhì)科學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心和極端光學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心等的支持。 圖1. 片上膠體量子點微盤激光器與銀納米線表面等離激元波導(dǎo)的精確、并行、無損集成。
北京大學(xué)
2021-04-11
生物組織攤
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1.微電腦控制,中文界面,液晶顯示,觸摸鍵操作,簡潔、直觀、方便。全程電腦自動控制,開機(jī)自動加熱并恒溫。2.分?jǐn)偲⒖酒⒑嫫齻€功能區(qū)。3.溫度控制:0-99 ℃預(yù)設(shè),恒溫精度±1℃
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