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中国科学院上海微系统与信息技术研究所申请基于分布式压力传感器提取步态参数的方法及装置专利

中国科学院上海微系统与信息技术研究所申请一项名为"基于分布式压力传感器提取步态参数的方法及装置"的专利,申请日期为2024-03-05。

2024年05年28日
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中国科学院上海微系统与信息技术研究所申请一种高容差集成可调硅光谐振器及其制备方法专利

中国科学院上海微系统与信息技术研究所申请一项名为"一种高容差集成可调硅光谐振器及其制备方法"的专利,申请日期为2024-01-08。

2024年04年09日
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中国科学院上海微系统与信息技术研究所申请基于先验深度与高斯溅射模型融合的场景三维重建方法专利

中国科学院上海微系统与信息技术研究所申请一项名为"基于先验深度与高斯溅射模型融合的场景三维重建方法"的专利,申请日期为2024-04-09。

2024年07年16日
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中国科学院上海微系统与信息技术研究所申请一种MEMS微镜及其阵列的高精度标定测试与驱动方法专利

中国科学院上海微系统与信息技术研究所申请一项名为"一种MEMS微镜及其阵列的高精度标定测试与驱动方法"的专利,申请日期为2024-04-28。

2024年08年06日
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MarketsandMarkets™ 独家报告:到2035年,eVTOL飞机市场价值将达到173.4亿美元

根据 MarketsandMarkets™ 的报告,eVTOL(电动垂直起降)飞机市场预计从2024年的7.6亿美元增长到2035年的173.4亿美元,复合年增长率在2024-2030年为35.3%,2031-2035年为27.6%。推动该市场发展的主要因素包括减少城市交通拥堵、对可持续交通的需求增加以及电力推进系统和电池技术的进步。eVTOL飞机的主要应用领域包括城市空中交通(UAM)、城际交通、货运及应急任务。航空结构部分预计将在2024-2035年占据最大市场份额,因其对eVTOL的结构完整性和性能效率至关重要。空中出租车领域预计将主导市场,适用于短途至中程通勤,特别是在人口稠密的城市。

2025年02年06日
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中国科学院宁波材料技术与工程研究所申请一种用于共轭凸轮连杆打纬机构的含间隙运动稳定分析方法专利

中国科学院宁波材料技术与工程研究所申请一项名为"一种用于共轭凸轮连杆打纬机构的含间隙运动稳定分析方法"的专利,申请日期为2024-03-27。专利摘要显示,本发明公开了一种用于共轭凸轮连杆打纬机构的含间隙运动稳定分析方法,包括构建对应的含间隙运动副几何约束,所述运动间隙包括滚子与共轭凸轮之间的第一运动间隙和钢筘与安装孔之间的第二运动间隙;分别构建第一运动间隙和第二运动间隙对应的力学模型;利用多刚体系统动力学理论构建包含第一运动间隙和第二运动间隙的含间隙运动副动力学模型;构建用于优化各连杆长度与水平夹角的优化函数,并基于以所述含间隙运动副动力学模型进行求解以获得最佳的优化方案。本发明提供的方法能有效降低间隙对共轭凸轮连杆的运动性能影响,从而保证打纬机构稳定工作。

2024年06年14日
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厦门求特新材料有限公司取得一种织带机纱线断线预警报警装置专利

厦门求特新材料有限公司取得一项名为"一种织带机纱线断线预警报警装置"的专利,授权公告号CN221071834U,申请日期为2023-11-01。同时通过第一绕线杆连接后对第二绕线柱进行拉动,使得第二绕线柱能对下方连接的位移座进行拉动,以至于位移座一侧连接的限制弹簧能产生拉伸,并且第二绕线柱在进行移动时能通过表面连接的接触板对正负电极板进行连接,当织带本体断裂后,使得正负电极板与接触板分离后能导致感应器断电,进而使得能发出电信号给报警器,使其能快速的警报,从而使得纱线断线预警报警装置在织带机中进行使用时能解决上述不易于第一时进行报警的问题。

2024年06年04日
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中电科21所配套电机产品助力神舟十八号载人飞行任务成功实施

约10分钟后,神舟十八号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,成功将航天员叶光富、李聪、李广苏送入太空。在神舟十八号飞船任务执行中,21所研制的多款电机及组件产品助力任务实施,为各分系统正常作业提供动力支撑和有效保障。

2024年04年26日
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商务航空面临SAF供应与成本挑战,行业探索解决方案以推动可持续发展

业内人士建议采用预订和领取系统分离物理供应与费用支付,从而促进信任和理解。

2025年05年21日
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通用电气航空(苏州)有限公司取得采用时间同步的多个检测器监测旋转部件专利

专利摘要显示,一种获取具有旋转元件的机械系统(例如,具有相对于中心太阳齿轮或涡轮发动机中的叶片旋转的多个行星齿轮的行星齿轮系统)的准确振动数据,到达时间或其他机械状态的系统和方法。多个振动传感器沿着齿轮系统的外部(例如沿着系统的环形齿轮或系统的外部壳体)间隔开布置。每个振动传感器定位成使得当行星齿轮围绕中心太阳齿轮旋转时,周期性地连续检测来自每个行星齿轮的振动。使用定时和齿轮系统构造信息,可以确定在任何时间由任何一个传感器感测哪个齿轮;还确定在任何时间由特定传感器感测每个齿轮的哪个齿。该系统和方法合并来自多个传感器的振动数据,以确定每个行星齿轮的合并振动曲线。

2024年03年01日
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