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充分发挥高校科学研究的人才、技术和设备的优势,针对国家、黑龙江省重点产业和领域发展中的重大安全监测技术问题,采取“研、需”双方联合、共同研发的方式,集中力量进行科技攻关,促进高校与企业、产业的有机结合,构筑产学研合作平台;开展新型光纤传感技术的孵化和产业化工作,形成具有自主知识产权的核心技术,提高科研成果的实用性;技术力量和资源的合理利用和调配。为相关企业提供工程技术培训,培养光纤传感技术方面的高层次人才和技术骨干。利用企业优势,加强现有科研成果的工程化和产业化。
国家自然科学基金等国家级科研项目26项
省部级科研项目51项,获得科研经费2024.65万元
承担企事业委托的横向课题51项,与黑龙江大学校方签订合同额3270.3万元,科研总经费共计5294.95万元
国际发明专利2项、国家发明专利74项,获得授权国际发明专利2项、国家发明专利31项
获得省部级二等以上科技奖励2项,获得科技成果鉴定4项,被 SCI和EI期刊收录论文150余篇。
光纤传感技术国家地方联合工程研究中心(黑龙江大学)依托黑龙江大学电子工程学院及相关学院建立的黑龙江省光纤传感技术工程研究中心获国家发改委批准成为国家地方联合工程研究中心。该中心于2009年建设成为黑龙江大学校级工程研究中心,于2011年获省发改委认定为省级工程研究中心。根据国家发改委2013年5月下发的“关于申报2013年国家地方联合工程研究中心(工程实验室)方案的通知”要求,该中心符合条件并组织了申报。6月份,该中心的组建方案通过省发改委组织的专家审核并推荐到国家发展和改革委员会。国家发改委下达文件(发改高技[2013]2064号文件)批复我校申报的工程研究中心正式命名为“光纤传感技术国家地方联合工程研究中心(黑龙江大学)”。这是黑龙江大学在国家级科技创新平台获得方面的又一次重要突破,它对该校理工科整体科研水平,特别是工程化能力和水平的提高将起到重要的推动作用。
光纤放大器相当于你喊话时举着的喇叭,传感器相当于你的鼻子,耳朵,眼睛,皮肤。。。你如果问的再具体点我可以再回答清楚点
国家重点实验室、教育部重点实验室、国家工程技术中心、教育部工程研究中心的区别
国家实验室>国家重点实验室=国防重点实验室>教育部重点实验室>省级重点实验室实验室偏重理论研究,工程中心偏重工程应用,两者严格来说不好比较。一般认为,同级别的重点实验室含金量大于工程...
你好,很高兴为您解答!中心依托航天集团、上海空间电源研究所先进的空间光伏技术,将其在特殊用途设备电源系统,高能化学电源、物理电源和电子电源的设计、研究、生产和试验上的经验和优势运用于地面用(民用)太阳...
光纤传感技术国家地方联合工程研究中心(黑龙江大学)以学术委员会为核心,工程中心主任领衔带领团队,专注于技术研究、装备开发和市场推广。
光纤传感技术工程研究中心由学术委员会和专业研发团队两大组成部分,学术委员会由15位国内知名的光纤传感技术专家教授组成,核心研发和工程成员有黑龙江大学电子科学、机电、材料、计算机、物理等学科方向的教授、博士后、博士、硕士30余人。
黑龙江省物联网感知层与传感网络技术创新服务平台
黑龙江省光纤传感技术工程研究中心
电子工程黑龙江省高校重点实验室(黑龙江大学)
黑龙江省高校校企共建物联网工程技术研发中心
黑龙江省高校现代传感技术创新团队
黑龙江大学-恩智浦半导体物联网联合研发中心
黑龙江大学中俄联合光纤技术重点实验室
黑龙江大学海门工程技术研究院
黑龙江大学-黑龙江广播电视网络股份有限公司共建数字电视联合实验室2100433B
光纤移频分布式布里渊光纤传感技术
提出了一种利用布里渊光纤环形腔移频技术实现分布式光纤布里渊传感的方法.该方法基于布里渊光时域分析法原理,将一束单纵模运转激光器输出的激光分为两束;一束光入射布里渊光纤环形腔中产生窄线宽的受激布里渊散射光作为斯托克斯光,另一束光经过低频相位调制后作为泵浦光;斯托克斯光和泵浦光分别相向入射进入传感光纤,通过测量布里渊谱得到光纤温度或应变.利用该方法可将十几GHz的微波频率转化为兆赫信号频率进行探测处理,仅需一台激光器,因此系统结构简单、成本低,还可减小激光器频率波动对测量准确度的影响.实验验证了该方法的可行性.
在第十三届中国国际高新技术成果交易会上,青岛理工大学冶金炉渣高效资源化利用工程研究中心获得国家发改委授牌。中心将致力于冶金炉渣高效资源化和冶金炉渣余热利用技术创新,为产业的持续健康发展提供支撑。
国家地方联合工程研究中心建设计划由国家发改委组织实施,旨在结合区域经济发展亮点与行业特色,进一步加强和完善国家创新能力体系建设,不断提升我国自主创新能力。
冶金炉渣高效资源化利用国家地方联合工程研究中心主要依托青岛理工大学教育部工业流体节能与污染控制重点实验室、山东省冶金节能减排工程技术研究中心、青岛市冶金炉渣高效资源化利用工程研究中心。近年来,该中心围绕能源和环境问题这一制约我国冶金工业发展的瓶颈,开展了大量卓有成效的研发工作,在高炉渣干法粒化、高炉渣流化换热、高炉渣余热分质利用、钢渣及高炉渣高附加值产品等方面进行了系统研究,先后承担了国家自然科学基金重点项目、国家973计划前期项目、国家科技支撑计划子项等国家级科技项目及钢铁骨干企业的科技研发项目,取得了多项理论和技术成果,并得到工程应用。在冶金炉渣处理及污染控制、冶金炉渣余热高效回收利用、冶金炉渣的资源化深度开发利用方面具有良好的研究基础及工程化经验,处于国内领先地位。学校已成为我国冶金节能减排领域的骨干力量 。
按照国家自主创新基础能力建设规划的战略要求,冶金炉渣高效资源化利用国家地方联合工程创新平台将实施“稳步发展、高端超越”的战略,以冶金炉渣高效资源化和冶金炉渣余热利用技术创新为主线,以先进技术和工艺为手段,以产业化应用为平台,在节能、环保和材料领域全方位开发冶金炉渣高效资源化及余热回收利用技术,形成以市场为导向、科研为主体、产学研相结合的技术创新体系,在发展过程中不断涌现世界领先的科技成果和科技领军人才,培育具有行业引导作用的战略性新兴产业。
新型网络智能信息服务国家地方联合工程研究中心依托西安工程大学。