美国的EE内部具有很强的交叉学科性。而国内将EE类学科拆成一个个小的方向而导致的很尴尬的处境,这种尴尬处境不是仅仅体现在学科门类的划分上,更主要的体现在大陆EE类申请者在申请北美院校时候不能很好的把握自己的方向这个问题上。传统的国内教授则认为EE应该是以system为主要核心,主要原因就在于没有那么多科研的经费投到device,material层面去研究,认为这些方面的研究不能直接产生经济效益;而system曾面的研究得到的回报比较迅速。当然这样的观点国内这几年也有所改观,主要原因恐怕是因为VLSI特别火红吧,大家都去搞IC。而美国的EE的faculty认为EE应该是以device为核心,向上向下分别延伸,称为system, material 或者换句话说:EE就应该是以物理层面为主要的,虽然传统国内理解的Communication,Signal Processing 等方面前几年比较热,这只是因为他们的应用市场、产业前景非常好,但这并不是EE的主流。
那回过头来,我们申请中会有什么问题呢?最大的问题就是只注重经典的国内的学科研究范畴,而忽略了国外的学科设置情况。总结一下,如果你一打开国外大学EECS的网站一眼看去似乎研究的方向都在做器件甚至材料方面比较基础的研究,感觉是在搞物理,那就对了,EE本来就应该是以这些方面为主。当然我不是说system层面的没有,只是没有像国内这样多的教授去研究而已。
1、通讯与网络
通讯与网络是目前很热门的学科方向之一,主要包括无线网络与光网络,移动网络,量子与光通讯,信息理论,网络安全,网络协议与体系结构,交互式通讯, INTERNET运行性能建模与分析,分布式高速缓存系统,开放式可编程网络,路由算法,多点传送协议,网络电话学,带宽高效调制与编码系统,网络中的差错控制理论及应用,多维信息与通讯理论,快速传送连接,服务质量评价,网络仿真工具,网络分析,神经网络;信息的特征提取、传送、存储及各种介质下的信息网络化问题,包括大气、空间、光钎、电缆等介质等。本方向与信号处理,计算机,控制与光学等广泛交叉。
2、计算机科学与工程
计算机科学与工程涉及领域较宽广,包括计算机图形学,计算机视觉技术,口语系统,医学机器人,医学视觉,移动机器人学,应用人工智能,有生物灵感的机器人及其模型。医疗决策系统,计算机辅助自动化,计算机体系结构,网络与移动系统,并行与分布式 *** 作系统,编程方法学,可编程系统研究,超级计算技术,复杂性理论,计算与生物学,密码学与信息安全,分布式系统理论,先进网络体系结构,并行我器与运行时间系统;并行输入输出与磁盘结构,并行系统、分布式数据库和交易系统,在线分析处理与数据开采中的性能分析。
3、信号处理
信号处理技术是现代电气电子工程的基础。包括声音与语言信号处理,图象与视频信号处理,生物医学成像与可视化,成像阵列与阵列信号处理,自适应与随时间变化的信号处理,信号处理理论,大规模集成电路(VLSI)体系结构,实时软件,统计信号处理,非线性信号处理与非线性系统标识,滤波器库与小波变换理论,无序信号处理,分形与形态信号处理。
4、系统控制
系统控制包括鲁棒与最优控制,鲁棒多变量控制系统,大规模动态系统,多变量系统的标识,制造系统,最小最大控制与动态游戏,用于控制与信号处理的自适应系统,随机系统,线性与非线性评估的设计,随机与自适应控制等等。
5、电子学与集成电路
本领域包括微电子学与微机械学,纳电子学(Nanoelectronics),超导电路,电路仿真与装置建模,集成电路(IC)设计,大规模集成电路中的信号处理,易于制造的集成电路设计,集成电路设计方法学,A/D与D/A转换器,数字与模拟电路,数字无线系统,RF电路,高电子迁移三极管,雪崩光电管,声控电荷传输装置,封装技术,材料生长及其特征化
化。
6、光子学与光学
在美国大学,光子学与光学属于电气电子系的关键方向之一。本方向包括光电子学装置,超快电子学,非线性光学,微光子学,三维视觉,光通讯,软X 光与远紫外线光学,光印刷学,光数据处理,光通讯,光计算,光数据存储,光系统设计与全息摄影,体全息摄影研究,复合光数字数据处理,图象处理与材料光学特性研究。
7、电力技术
此方面主要包括电气材料学与半导体学,电力电子及装置,电机,电动车辆,电力系统动态及稳定性,电力系统经济性运行,实时控制,电能转换,高电压工程等。
8、电磁学
本方面包括卫星通讯,微波电子学,遥感,射电天文学,雷达天线,电磁波理论及应用,无线电与光系统,光学与量子电子学,短波激光,光信息处理,超导电子学,微波磁学,电磁场与生物媒介的相互作用,微波与毫米波电路,微波数字电路设计,用于地球遥感的卫星成像处理,子毫米波大气成像辐射线测定(Submillimeter-Wave Atmospheric Imaging Radiometry),矢量有限元,材料电气特性测量方法,金属零 件缺陷定位。
9、微结构Microstructure
作为微电子学革命的发源学科,固体电子学技术现在又产生了另一个新的重要的技术领域--微机电系统Micro-Electro-Mechanical Systems MEMS。MEMS是一个极端多学科交叉的领域,对许多工程与科学领域有重大影响,尤其是电气工程,机械工程,生物工程等等。最近的研究表明微加工(Micromaching)为推动化学工程、材料工程、生物学、物理化学的前沿发展提供了强大的工具。MEMS的最基础方面是微制备技术的加工知识,制造微小结构的方法。正是MEMS技术使我们能够制造超声微喷流(Microjet)和微米尺度电机,能在一硅晶片上制造纳米尺度扫描隧道显微镜 nanoscale scanning tunneling microscopes,能制作用于测量精细胞活性的微迷宫。
10、材料与装置
电气电子材料及其装置是美欧大学电气学科中的重要学科方向之一。这一学科包括光电子装置仿真,纳结构电子学,半导体与微电子学,磁性材料、介电材料与光材料及其装置,固态物理及其应用,小型机械结构及其激励器,微机械与纳机械装置 (Micromechanical and Nanomechanical Devices),物理、化学和生物传感器,装置物理学及其特征化,设备建模与仿真,纳制备(Nanofabrication)与新装置,微细加工(Microfabrication),超导电子学。
11、生物工程
生物、生命科学是21世纪的最活跃学科之一,利用电气电子技术进行生物生命研究是美欧大学电气学科的特点之一。本方面包括生物仪器,生物传感器,计算神经网络,生物医学超声学,微机电系统(MEMS),神经系统中信号的传递与编码,高能粒子与生命物质的相互作用,高能粒子束与高能X光在治疗肿瘤中的临床应用,医学成像,生物图象处理,磁共振成像,发射型计算机断层摄影术(PET 和SPET),超声成像,超声成像的三维重建,心脏成像的特征提取, PET/SPET成像中衰减校正,神经微电子界面,血管内的成像,聋瞎病人感官辅助系统,盲人阅读机,自动语言识别等。
美国EE专业TOP30院校EE专业对成绩的基本要求:
GPA: 3.5—4.0。
GRE:是必须的提供的,最低1200。
TOEFL:最低100。
上面所列出的仅仅是一个学校对美国电气工程专业申请者的最低和最基本的要求。学生的各项成绩达到这个标准只是一个基础要求。
在EE专业TOP30这个档次的学校里,对学生的要求非常严格,如UIUC(伊利诺伊大学厄本那-香槟分校),这个EE专业全美排名Top10的学校,他们在网页上明确写出了对于GRE成绩的要求:Their average GRE percentile ranks were Quantitative (88%), Analytical (62.6%), and Verbal (73.6%)。可见他们虽然并不要求总分,但是他们对每一项成绩都有具体的要求。当然,对与学习工科的学生,Quantitative成绩非常重要,也比较容易打到这个水平,但是,对于Verbal尤其是Analytical Writing 来讲,很多学习理工科的学生都是达不到这个成绩的,也给申请这个学校的学生带来一定的影响。美国大学对中国学生的录取实际上跟其他国家是不同的。中国学 生真正的竞争对手就是自己身边的人。有些就是自己的同学、朋友等。
然而对于中国学生来讲,考试一直是中国学生的强项,很多名校或非名校的美国电气工程专业申请者考试成绩都达到了这个分数线,但是他们却得不到录取。所以在申请EE专业学校的时候更重要的还是看申请者的整体实力。被这些学校录取的学生各项成绩很多都达到了平均TOEFL100、GRE1400、GPA3.8。
最重要的决定因素:
无论申请EE专业TOP1~TOP150中的哪所学校,申请人的研究背景都是最关键的因素,有些科目的考试成绩是没有太大影响的。比如TOEFL成绩低的,如果研究背景很好一样是可以被学校录取的,最多就是收到一个有条件录取,到了学校先读一段时间的语言培训课程。美国教授最看中的还是申请人的研究背景和工作经验,他们更希望找一个过来就可以直接干活的人。所以哪位学生接触和参与过的项目多,教学方式和实验器材更先进,跟美国更接轨,就更容易受到美国院校的青睐。
如果要申请美国电气工程专业TOP30以前的学校,有一个非常出色的成绩则是必须的,但是它们同样不是取决于你是否被录取的关键。拥有很好的研究背景才是打开这些学校大门关键的因素。这些学校录取的中国学生一般都是中国本领域非常强的学校毕业的学生,而且各项成绩非常好,研究经历非常丰富,有多篇论文发表,很多人都是有多年实际工作经验的。因此没有这样好的研究经历背景,得到这些学校的录取是非常难的。
另外,对于家庭条件还算不错而自身研究情况又不大好的学生,大可以选择申请自费美国电气工程专业Master,这样录取的机会就会大大增加了。但是前提是你也必须拥有一个非常漂亮的成绩。不然大概没有人能帮你完成你的名校梦想了。
院校推荐
1、Stanford
Stanford对学生的英语要求还是挺严格的,毕竟学生英语水平的高低会直接影响到学生在学校的学习和与老师、同学间的学术交流。所以学校特别强调申请的学生的英语口语和写作一定要好。学校还为一些英语稍弱的国际学生提供一个为期6个星期的英语培训课程,另外对于母语非英语的学生学校每个学期都会进行一次英语测试来检查学生的英语水平,根据这个考试的结果来决定学生是否有必要参加一些英语培训课程。而获得助教奖学金的硕士生和有助教任务的博士生必须参加英语口语测试,学校也会根据这个测试结果来相应地向这些学生提供英语培训,所以要申请Stanford EE的同学一定要学好英语了,要不去到学校那边花大半时间在英语学习上就不是那么好了。Stanford不仅要求TOEFL成绩,还要TSE (Test of Spoken English)。而TOEFL要求申请master的要达到575以上,而申请phd的要600以上。
两份详尽的学习情况资料是必须要提交的,里面包括你所读的课程内容,你的表现情况,还要把你所在学校的等级以及你在年级里面的排名也写进去。
个人陈述必须说明你申请这个program的理由,你为入读这个program所做的准备,你的相关的专业背景和你的未来的发展目标等等,所以要申请Stanford EE的必须在个人陈述的内容上下功夫,毕竟理工科还是比较看重申请人的一个研究背景的,所以不要花时间在写作的风格上或是表现手法上了。
申请Stanford的学生必须准备好3封推荐信,至少一封是来至你大学时候的导师,我建议最好是论文的导师,因为导师对自己的研究能力和专业水平比较的理解。而其余两封如果你是学生我建议找教专业课和教英语的老师,这样就能很好的证明了你的理工科和英语水平。
Stanford对于申请graduate的学生还要求一个GRE成绩,而2006年Stanford EE录取的学生的平均成绩是:Average GRE verbal: 573;Average GRE quantitative: 781;Average GRE analytical: 737,学校是比较注重学生的数学计算还有分析能力。
2、MIT
MIT的EE课程是叫Electrical Engineering and Computer Science,所以是EECS电子工程与计算机科学。这个系隶属于工程学院,是工程学院最大的一个系。
MIT的EECS对于申请人的TOEFL成绩是有一个严格要求的,TOEFL成绩要在600以上。而不需要申请人提供GRE成绩。
3、UC Berkeley
UCB的EECS对于申请者的学术背景有一定的要求,虽然学校没有要求一定要有EE方面专业背景的学生才可以申请UCB的EEC
S,但是数学、 *** 作系统、数据结构、线性代数等一些理工科的课程还是必须的。所以本科是理工科的学生其实都可以尝试着去申请UCB的EECS。
在个人陈述方面,UCB偏向于学生能够具体的描述出自己对EECS的兴趣以及学习的动力,这表明学校看重的是学生的一个potential,而非一些硬性条件,例如专业背景、研究经验等等。而且学校还要求申请人在个人陈述当中要说明为什么UCB会是你一个好的选择,这就需要申请人对学校和专业有一个比较透彻的了解,所以千篇一律的PS显然对于UCB是行不通的。
UCB还有一篇叫personal history statement的essay。这篇论文主要是阐述你选择这个专业方向的动机,也就是影响你选择这个专业的一些因素,例如教育背景,家庭背景等等,其实申请人要说明的问题就是“何时,何因对EECS这个专业方向产生兴趣”。
在推荐信方面,学校要求的是3封推荐信,推荐信并不是寄得越多越好的,三封好的推荐信要比4封甚至更多的推荐信强,所以学校不建议学生寄3封以上的推荐信。而且建议推荐信里面的内容可以具体到一些事例,例如导师和你一起研究的项目等等。
学校对于TOEFL有最低要求,分别是570 on the written test,230 computer-based TOEFL和iBT 68。除了TOEFL,学校还需要申请人提交GRE成绩。2006年UCB录取的学生的平均GRE成绩是Average GRE verbal: 553;Average GRE quantitative: 771;Average GRE analytical: 729,总体来说UCB对于GRE的要求不是很高。
4、California Institute of Technology
CIT的EE系隶属于工程与应用科学学院(Engineering and Applied Science)。CIT的EE系对于申请人的英语水平是有一个严格的要求的。若要申请CIT的EE系你就必须有一个比较好的英语阅读、写作、理解和口语能力。要不然你将会被学校拒之门外。学校是要求提交GRE和TOEFL成绩的,对于英语非母语国家的申请人,学校还要求学校递交TWE (Test of Written English)和TSE (Test of Spoken English)成绩,这样学校可以更好的检验学生的英语水平。而CIT的EE系并没有要求申请人递交GRE Subject的成绩,但学院的其他系,例如生物工程要求物理,应用与计算数学要求数学等,总的来说,CIT的工程与应用科学学院是要求申请人最好要有一定的物理、化学、计算机科学、数学等的背景。另外学校对于一些英语不好的国际学生会提供为期8个星期的学前培训。初次之外学校要求申请者递交成绩单,三封推荐信等。成绩单上要详细说明你所在学校的一个计分方法,因为不同学校有其不同的计分方法。
5、University of Illinois at Urbana-Champaign
UIUC的电子工程是Electrical and Computer Engineering,确切地说是电子与计算机工程。每年都有很多人申请UIUC的ECE program,所以学校为了能够筛选出优秀的candidates不得不将要求提高。学校对于GPA,TOEFL,GRE等成绩都划出了一个最低的分数线。TOEFL至少为590 (242 for CBT, 96 for iBT);而2005年秋季入学的学生的平均GPA是3.86(on a scale of 4.0 = A), 2006年GRE平均分数是Average GRE verbal: 538;Average GRE quantitative: 772;Average GRE analytical: 741。这些数据申请人可作参考,每年被UIUC录取的学生的成绩都在这些分数上下,因此想申请UIUC的EE的学生一定要在考试上面下功夫,要不然连大学的门槛也进不了。学校对于申请人的专业背景要求还是挺严格的,一般来说学校的EE研究生院只接收有电子工程背景的本科生或硕士生,并且本科的只可以申请硕士,而硕士就只能申请博士,可以说UIUC在录取上面没有其他学校那么灵活。
三、2010美国大学电子工程专业排名
1美国麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology麻萨诸塞州
2美国斯坦福大学Stanford University加利福尼亚州
2加州大学伯克利分校University of California–Berkeley加利
生物质常温固化成型技术,简称CZSN技术,它把秸秆、杂草、灌木枝条乃至果壳果皮等农林废弃物在常温下压缩成热值达2850至4500大卡的高密度燃料棒或颗粒,比传统的燃烧效率高4倍,成为燃烧方式、热值均接近煤炭却基本无污染物排放的高品位清洁能源,为城市、农村生活用能及工业用一项技术就是北京惠众实科技有限公司开发的生物质常温固化成型技术,简称CZSN技术,它把秸秆、杂草、灌木枝条乃至果壳果皮等农林废弃物在常温下压缩成热值达2850至4500大卡的高密度燃料棒或颗粒,比传统的燃烧效率高4倍,成为燃烧方式、热值均接近煤炭却基本无污染物排放的高品位清洁能源,为城市、农村生活用能及工业用能提供了一种既环保又经济、安全的绿色消费方式。能提供了一种既环保又经济、安全的绿色消费方式生物质常温固化成型技术,简称CZSN技术,它把秸秆、杂草、灌木枝条乃至果壳果皮等农林废弃物在常温下压缩成热值达2850至4500大卡的高密度燃料棒或颗粒,比传统的燃烧效率高4倍,成为燃烧方式、热值均接近煤炭却基本无污染物排放的高品位清洁能源,为城市、农村生活用能及工业用能提供了一种既环保又经济、安全的绿色消费方式原本只能被高端用户使用的生物压缩燃料一旦实现产业化,将像当年小巧的半导体收音机走入千家万户一样,方便、快捷地走入城市与农村,取代燃煤、燃油,从而大幅度地改变我国能源利用结构。这项技术就是北京惠众实科技有限公司开发的生物质常温固化成型技术,简称CZSN技术,它把秸秆、杂草、灌木枝条乃至果壳果皮等农林废弃物在常温下压缩成热值达2850至4500大卡的高密度燃料棒或颗粒,比传统的燃烧效率高4倍,成为燃烧方式、热值均接近煤炭却基本无污染物排放的高品位清洁能源,为城市、农村生活用能及工业用能提供了一种既环保又经济、安全的绿色消费方式。
有关专家介绍,在世界范围内,生物质能应用的瓶颈主要是储运、压缩成本过高。在直接燃烧方面,国外现行的技术一种是简单地将秸秆等生物质材料打包后燃烧,我国正在大量引进的丹麦TWE秸秆发电技术就是这种,因为压缩比例小,仍未解决原材料的收集半径问题,从而只能建设小型发电厂;另一种是瑞典、美国等国的热成型技术,是把粉碎后的生物质在摄氏170度至220度的高温及高压下压缩成每立方米625公斤的高密度成型燃料,极大地降低了生物质的储运成本,提高了燃烧效率。但这种成型燃料成本过高,欧洲市场售价每吨110至150欧元,在我国生产时每吨售价高达1000元,只能供对燃料环保、清洁性能要求很高的炭炉、壁炉等使用。
而CZSN技术通过独创的纤维碾切搭接技术,在常温下把粉碎后的生物质材料压缩成同样的高密度成型燃料,由于不需要在加热的条件下生产,能耗比国外同类产品降低50%,成型设备体积减少70%,综合生产成本降低60%以上。去掉购买秸秆的原料成本,每生产1吨燃料的加工成本仅100多元,市场售价每吨385元即可保证生产、流通各环节的盈利。 原本只能被高端用户使用的生物压缩燃料一旦实现产业化,将像当年小巧的半导体收音机走入千家万户一样,方便、快捷地走入城市与农村,取代燃煤、燃油,从而大幅度地改变我国能源利用结构。
这项技术就是北京惠众实科技有限公司开发的生物质常温固化成型技术,简称CZSN技术,它把秸秆、杂草、灌木枝条乃至果壳果皮等农林废弃物在常温下压缩成热值达2850至4500大卡的高密度燃料棒或颗粒,比传统的燃烧效率高4倍,成为燃烧方式、热值均接近煤炭却基本无污染物排放的高品位清洁能源,为城市、农村生活用能及工业用能提供了一种既环保又经济、安全的绿色消费方式。
有关专家介绍,在世界范围内,生物质能应用的瓶颈主要是储运、压缩成本过高。在直接燃烧方面,国外现行的技术一种是简单地将秸秆等生物质材料打包后燃烧,我国正在大量引进的丹麦TWE秸秆发电技术就是这种,因为压缩比例小,仍未解决原材料的收集半径问题,从而只能建设小型发电厂;另一种是瑞典、美国等国的热成型技术,是把粉碎后的生物质在摄氏170度至220度的高温及高压下压缩成每立方米625公斤的高密度成型燃料,极大地降低了生物质的储运成本,提高了燃烧效率。但这种成型燃料成本过高,欧洲市场售价每吨110至150欧元,在我国生产时每吨售价高达1000元,只能供对燃料环保、清洁性能要求很高的炭炉、壁炉等使用。
而CZSN技术通过独创的纤维碾切搭接技术,在常温下把粉碎后的生物质材料压缩成同样的高密度成型燃料,由于不需要在加热的条件下生产,能耗比国外同类产品降低50%,成型设备体积减少70%,综合生产成本降低60%以上。去掉购买秸秆的原料成本,每生产1吨燃料的加工成本仅100多元,市场售价每吨385元即可保证生产、流通各环节的盈利。
CZSN发明人车战斌介绍,国外热成型技术包括烘干、加热、降温等一系列设备,组成一条庞大的生产线,只能在固定的场地内车间化生产;而他的CZSN成型设备只有一台机器。如果把国外的热成型设备比喻成一列火车,他的设备就是一辆汽车,可大可小,移动方便, *** 作也很简单,可以在农村建立各种规模的生物燃料加工厂,还可以与联合收割机配套使用,在田间直接将秸秆压缩成仅有原体积1/9至1/10的高密度燃料颗粒。
在惠众实公司设在清华大学校内的实验室看到,与CZSN燃料配套的炉具使用十分方便,只需要一次性将大量颗粒状燃料投入料斗中,用打火机直接点燃燃料棒,燃烧时用附设的旋钮调节燃料投放的多少,从而调控火力的大小,燃烧状态与秸秆、木材等原材料燃烧时完全一样,火大时火势熊熊,火力很旺,而且无烟无呛味。实验人员介绍,由于燃烧充分,灰烬的体积只有燃料体积的1/10,日常使用可以十天半月加一次燃料、清理一次灰烬。使用方式与早期的燃气灶相近,却比燃气灶具安全、比燃煤灶具干净。
车战斌介绍说,秸秆、薪柴等生物质能源在我国农村能源消费中一直占据着十分重要的地位,我国每年消耗2亿吨标煤的生物质能来满足农村炊事和取暖等生活用能的需要。由于农户所用的炉灶燃烧效率只有18%左右,通常每个农户1年要烧掉8吨左右秸秆。CZSN技术的燃烧效率达到90%,比传统的燃烧效率高4倍,每个农户消耗2吨秸秆就可以满足全年的生活用能需要。现有的烧柴、煤炉灶只需要加一个专用炉芯,就可以改造为CZSN适用的炉灶,成本只需几十元。同时,由于这种产品外观清洁,环保性能优异,使用成本远低于燃气、燃油、燃电,在城市也会有广阔的市场前景。用于生物质材料的气化、液化、发电、造纸等领域,可以降低2/3的储运成本,为生物质能的大规模应用提供了可能。
车战斌说,近30年来,我国在生物质能应用领域做了大量工作,但直至目前仍以紧跟国外技术为目标。CZSN技术在这个领域实现的超越,意味着生物质能颗粒化产品的生产、设备研制等一系列产业,我国将在世界上占主导地位。
CZSN发明人车战斌介绍,国外热成型技术包括烘干、加热、降温等一系列设备,组成一条庞大的生产线,只能在固定的场地内车间化生产;而他的CZSN成型设备只有一台机器。如果把国外的热成型设备比喻成一列火车,他的设备就是一辆汽车,可大可小,移动方便, *** 作也很简单,可以在农村建立各种规模的生物燃料加工厂,还可以与联合收割机配套使用,在田间直接将秸秆压缩成仅有原体积1/9至1/10的高密度燃料颗粒。
在惠众实公司设在清华大学校内的实验室看到,与CZSN燃料配套的炉具使用十分方便,只需要一次性将大量颗粒状燃料投入料斗中,用打火机直接点燃燃料棒,燃烧时用附设的旋钮调节燃料投放的多少,从而调控火力的大小,燃烧状态与秸秆、木材等原材料燃烧时完全一样,火大时火势熊熊,火力很旺,而且无烟无呛味。实验人员介绍,由于燃烧充分,灰烬的体积只有燃料体积的1/10,日常使用可以十天半月加一次燃料、清理一次灰烬。使用方式与早期的燃气灶相近,却比燃气灶具安全、比燃煤灶具干净。
车战斌介绍说,秸秆、薪柴等生物质能源在我国农村能源消费中一直占据着十分重要的地位,我国每年消耗2亿吨标煤的生物质能来满足农村炊事和取暖等生活用能的需要。由于农户所用的炉灶燃烧效率只有18%左右,通常每个农户1年要烧掉8吨左右秸秆。CZSN技术的燃烧效率达到90%,比传统的燃烧效率高4倍,每个农户消耗2吨秸秆就可以满足全年的生活用能需要。现有的烧柴、煤炉灶只需要加一个专用炉芯,就可以改造为CZSN适用的炉灶,成本只需几十元。同时,由于这种产品外观清洁,环保性能优异,使用成本远低于燃气、燃油、燃电,在城市也会有广阔的市场前景。用于生物质材料的气化、液化、发电、造纸等领域,可以降低2/3的储运成本,为生物质能的大规模应用提供了可能。
车战斌说,近30年来,我国在生物质能应用领域做了大量工作,但直至目前仍以紧跟国外技术为目标。CZSN技术在这个领域实现的超越,意味着生物质能颗粒化产品的生产、设备研制等一系列产业,我国将在世界上占主导地位。
亲,您好。TWS 2 在三个地方布置了收音麦克风,分别是耳机柄底部(主麦克风)、耳机外壁和耳机内侧,其中耳机外壁麦克风兼顾了实时监测噪音情况和通透模式收音的作用,而耳机内侧麦克风则是实时监测降噪之后返回给用户的声音情况,对主动降噪有辅助作用。
而耳机内侧这一块黑色部件里面,还配备光学传感器,也就是可以满足摘下暂停、戴上继续播放的体感功能。
大部分 TWS 耳机集成度已经很高,内部基本没有多少地方可以放下太多交互用的传感器。一般都是触摸传感器为主,甚至大部分都只能简单识别点击动作,连滑动识别都没有。
但 vivo 在这个小小的耳机柄里面,集成了滑动触控和按压传感器。
上下滑动控制音量,按压一次暂停/开始,按压两次默认是切歌,长按切换降噪模式。而在手机端里面,你还可以自由选择多次按压启用不同的功能,灵活性很强。
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