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公开(公告)号:CN102013183A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010571072.3
申请日:2010-12-02
申请人: 北京科技大学 , 北京天海科科技发展有限公司 , 北京天海新亿科技发展有限公司
IPC分类号: G09B7/00
摘要: 本发明公开了一种无线教学互动评估系统和方法,用于解决现有教学模式中老师难以随时掌握与给出学生日常学习成绩和出勤率的问题。包括:答题器、控制装置;答题器与控制装置通过无线通讯方式连接,控制装置与计算机或电化教学设备通过传输模块连接;答题器包括:用于个人身份认证的认证模块、用于信号处理的第一微处理器,用于与控制装置通讯的第一无线收发模块,用于输入答题选项的选择模块;控制装置包括用于与答题器通讯的第二无线收发模块,用于与计算机或电化教学设备信号传输数据的传输模块,用于控制无线收发和处理采集到信号的第二微处理器,用于处理答题器发送的身份认证信息和答题选项进行统计的数据统计模块。
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公开(公告)号:CN102352586A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110231969.6
申请日:2011-08-14
申请人: 北京科技大学 , 北京天海科科技发展有限公司 , 北京天海新亿科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种物联网铁轨参数测量系统,包括铁轨轨道参数检测装置、至少一个网络传输模块和以计算机为网络终端的轨道参数检测数据库显示系统。其中所述铁轨测量系统还包括电子轨距尺,轨检小车式轨道检查仪或轨道测量仪;网络传输模块用于将所述轨道参数检测装置得到的测量结果通过无线通讯和GPRS/Internet/Intranet/3G网络技术送至铁路系统数据管理中心的数据库显示系统。还公开了一种电子轨距尺,包括用于铁轨参数进行测量的第一模块以及用于操作所述第一模块和显示所述第一模块测量结果的第二模块,其特征在于所述第一模块和第二模块是物理分离的,其间通过有线或者无线方式耦合进行相互信号传输。在所述第二模块中加入无线网络通讯方式,构成物联网式电子轨距尺。
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公开(公告)号:CN102013183B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201010571072.3
申请日:2010-12-02
申请人: 北京科技大学 , 北京天海科科技发展有限公司 , 北京天海新亿科技发展有限公司
IPC分类号: G09B7/00
摘要: 本发明公开了一种无线教学互动评估系统和方法,用于解决现有教学模式中老师难以随时掌握与给出学生日常学习成绩和出勤率的问题。包括:答题器、控制装置;答题器与控制装置通过无线通讯方式连接,控制装置与计算机或电化教学设备通过传输模块连接;答题器包括:用于个人身份认证的认证模块、用于信号处理的第一微处理器,用于与控制装置通讯的第一无线收发模块,用于输入答题选项的选择模块;控制装置包括用于与答题器通讯的第二无线收发模块,用于与计算机或电化教学设备信号传输数据的传输模块,用于控制无线收发和处理采集到信号的第二微处理器,用于处理答题器发送的身份认证信息和答题选项进行统计的数据统计模块。
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公开(公告)号:CN101363903B
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200810222312.1
申请日:2008-09-16
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: G01R33/09
摘要: 本发明提供了一种利用铁磁性纳米环巨磁电阻效应的磁场传感器,属于磁性纳米传感器技术领域。该传感器由在基片上制备的纳米尺寸的铁磁性纳米环以及一组引线组成,在环的两端连接的这组引线同时作为恒流源接线和电压测量接线,铁磁性纳米环的外径D的范围在7纳米到10微米之间,内径d小于外径D,环宽范围在5纳米到1微米之间,纳米环的厚度在1纳米到500纳米之间。该传感器利用铁磁性纳米环在外磁场作用下,其电阻的巨大变化来探测外磁场的变化,制作非常简单,输出信号大,响应快速,特别适合于检测磁场变化的阈值,在磁场转变点的磁场灵敏度极高,可达2-10%/Oe或更高,同时该传感器还可作为磁存储单元。
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公开(公告)号:CN100372637C
公开(公告)日:2008-03-05
申请号:CN200610011278.4
申请日:2006-01-25
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: B22F9/00
摘要: 本发明提供了一种采用液相法生长铁磁性金属纳米颗粒过程中控制颗粒粒径的方法,属于磁性纳米材料技术领域。工艺步骤为:采用液相法,将反应物分成A、B两部分,A置于反应区,而与A不互溶的溶液E置于非反应区,反应区与非反应区将自动分层。在水平施加交变电场和垂直施加静电场和梯度磁场后,加入B开始生成磁性纳米颗粒,其在交变电场作用下振荡,由于垂直方向上方向相反的库仑力和磁力作用,颗粒粒径小时被束缚在反应区中,当粒径超过临界尺度时,磁力吸引颗粒迅速脱离反应区进入非反应区,从而达到控制颗粒粒径的目的。本发明方法的优点是:可以精确地控制磁性纳米颗粒的粒径;适合在科学研究和工业生产中精确控制磁性纳米颗粒粒径的大小。
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公开(公告)号:CN1315641C
公开(公告)日:2007-05-16
申请号:CN200410009912.1
申请日:2004-11-30
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: B32B15/04
摘要: 本发明提供了一种镍铁薄膜及其制备方法。镍铁薄膜中镍含量在10至35原子百分比,其中面心立方结构所占的比例在0至100%之间可调。镍铁薄膜具有垂直于基片表面的柱状晶粒,晶粒在平行于基片表面方向上的宽度是5至500纳米。用物理气相沉积法制备不同成分的镍铁薄膜,用低于500度的热处理调节镍铁薄膜中面心立方结构所占比例。本发明的优点在于:通过对同一种成分的镍铁薄膜进行低温热处理,调节薄膜中不同结晶结构比例,获得相应的物理特性。由于温度控制容易,所以制备工艺稳定、制备方法简单。
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公开(公告)号:CN1800027A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200610011277.X
申请日:2006-01-25
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C01G1/02
摘要: 本发明提供了一种采用液相法生长铁磁性金属纳米颗粒过程中控制颗粒粒径的方法,属于磁性纳米材料技术领域。工艺步骤为:采用液相法,将反应物分成A、B两部分,A置于反应区,而与A不互溶的溶液E置于非反应区,反应区与非反应区将自动分层。在水平施加交变电场和垂直施加静电场和梯度磁场后,加入B开始生成磁性纳米颗粒,其在交变电场作用下振荡,由于垂直方向上方向相反的库仑力和磁力作用,颗粒粒径小时被束缚在反应区中,当粒径超过临界尺度时,磁力吸引颗粒迅速脱离反应区进入非反应区,从而达到控制颗粒粒径的目的。本发明方法的优点是:可以精确地控制磁性纳米颗粒的粒径;适合在科学研究和工业生产中精确控制磁性纳米颗粒粒径的大小。
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公开(公告)号:CN1613641A
公开(公告)日:2005-05-11
申请号:CN200410009912.1
申请日:2004-11-30
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: B32B15/04
摘要: 本发明提供了一种镍铁薄膜及其制备方法。镍铁薄膜中镍含量在10至35原子百分比,其中面心立方结构所占的比例在0至100%之间可调。镍铁薄膜具有垂直于基片表面的柱状晶粒,晶粒在平行于基片表面方向上的宽度是5至500纳米。用物理气相沉积法制备不同成分的镍铁薄膜,用低于500度的热处理调节镍铁薄膜中面心立方结构所占比例。本发明的优点在于:通过对同一种成分的镍铁薄膜进行低温热处理,调节薄膜中不同结晶结构比例,获得相应的物理特性。由于温度控制容易,所以制备工艺稳定、制备方法简单。
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公开(公告)号:CN100487298C
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200710065072.4
申请日:2007-04-02
申请人: 北京科技大学
摘要: 一种承载监测或显示仪器用的电控云台,属于传感器领域。其特征在于是在普通云台的基本结构基础上,通过在普通云台的平面转动与俯仰角转动的机械结构中,安装了特定信号触发磁场与高精度磁敏无触点角度传感器,使云台实现水平方向和俯仰方向发生转动时,得到与转动角度对应的电信号输出,通过微处理器与控制电路的处理,实现对云台转动区域、转动速度、精确定位的监测与控制,满足了大量使用高精度显示与可控,同时具有成本低化特征云台的市场需求。
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公开(公告)号:CN101063510A
公开(公告)日:2007-10-31
申请号:CN200710065072.4
申请日:2007-04-02
申请人: 北京科技大学
摘要: 一种承载监测或显示仪器用的电控云台,属于传感器领域。其特征在于是在普通云台的基本结构基础上,通过在普通云台的平面转动与俯仰角转动的机械结构中,安装了特定信号触发磁场与高精度磁敏无触点角度传感器,使云台实现水平方向和俯仰方向发生转动时,得到与转动角度对应的电信号输出,通过微处理器与控制电路的处理,实现对云台转动区域、转动速度、精确定位的监测与控制,满足了大量使用高精度显示与可控,同时具有成本低化特征云台的市场需求。
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