高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
GigaPan EPIC Pro 世界顶级360度全景云台 全景拍摄系统 机打发
产品详细介绍我们为您提供:1.机打增值税普通发票;2.加盖公章的保修卡,保修一年;3.软件光盘、中英文操作对比说明;4.多样化的快门连接线,佳能,尼康,宾得,索尼,奥林巴斯等全系列数码单反相机;5.顺丰速递,确保您的产品更安全;6.中国区总代理的技术指导【实物拍摄】 由美国卡内基梅隆大学团部设计开发的GigaPan全景拍摄系统,于今年推出了专业版的EPIC Pro,可全自动拍摄超过10亿象素的超大全景照片。EPIC Pro可装在几乎所有数码单反相机上(兼容相机列表),使用时用户只需设定好要拍摄画面的左上角及右下角,GigaPan系统会自动计算出需要涵盖的横列与竖列照片数,然后藉由机械指不断按下快门,拍摄成百上千重叠照片,每一张照片角度略有不同,再用软件拼合成超过10亿象素的全景照片。支持进行矩阵拍摄顺序、拍摄间隙时间、拍摄停顿时间及每一角度拍摄张数等设定EPIC Pro可承重4.5kg,使用专用高容量长效锂电池,含电池重3.3kg,外观尺寸271.2×302.5×150mm。卡内基梅隆大学的努巴克许博士表示,以前拍摄全景照,需要使用价格昂贵的精密电动摄影摇臂。他们团队发明的GigaPan系统,拥有更低廉的价格,普通摄影爱好者也负担得起。操作视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzgxMzQ1NTcy.html GigaPan是一个由卡内基梅隆大学和NASA Ames合作,并由Google支援的计划。他的目标是促进单一图像的巨大组合图,以及使用图像在网页有效的被存数、浏览和缩放。美国摄影家大卫•伯格曼于2009年1月20日,在美国新任第44届总统奥巴马就职演说仪式上用Gigapan云台拍摄的全景照片,一时间成为全世界关注的焦点。伯格曼说:“拍摄奥巴马的就职演说,是我一生中最为激动的事件之一,我没有想到那天我拍摄的照片会有这样的效果。在计算机上,使用移动和放大功能,他简直就变成了“沃尔躲在哪”的一场国际游戏。在最初的5天里,就有200多万人点击了这张数码拼接照片。”为什么一张照片会产生如此巨大的轰动效应呢?当然,内容是很重要的一方面,这是对美国总动且是第一位带有黑人血统的美国总统就职仪式的记录。不过,相信记录这场仪式的照片数以万计。伯格曼的照片之所以能如此吸引人,就是在于它是一张历史上像素点最多、大画幅的全景数码拼接照片。准确的说,它含有59783X24658个即大约14.47亿个像素点!参加就职仪式的有200万人,可是你却能在这张照片上看到希拉里•克林顿戴的的白色耳环,布什女儿芭芭拉的带绒毛的黑色护耳......其分辨率达到让人惊讶的程度。使用效果展示:技术参数[转座尺寸] 27.12cm x 30.25cm x 15 cm [总重量] 载重4.5KG,自重3.3KG [支持机型] 适用于佳能,尼康,宾得,索尼,奥林巴斯全系列数码单反相机 重量:3.3 kg 尺寸:27.12cm x 30.25cm x 15 cm 重量限制:4.5 kg 含7.2V,NiMH4300mAH镍氢电池及快门线组适用于佳能,尼康,宾得,索尼,奥林巴斯全系列数码单反相机.【问题咨询】1,问:有简体中文说明书吗。   答:中文说明可以给您提供。2,问:比如用佳能5DII拍摄10张,20,50,100张分别生成的数据文件做后期处理生成的图片文件有多大,对电脑内存的最低配置要求如何,从导入到生成最终图像约需时间多少?   答:具体生成图片的大小事根据你所拍摄的场景来定的,一般50张左右是300MB,电脑要求独立显卡,2G内存,CPU双核,50张左右的图像生成时间大概是10分钟左右,具体参数要看你所拍摄图片尺寸。  3,问:电池可用5号充电池替代吗。   答:专业版的电池是不可用用5号电池代替的。4,问:保修多长时间。   答:免费保修一年。5,问:使用时,光圈快门调节范围有限制吗。   答:具体光圈和快门速度是根据你所拍摄的场景来定。
德维尼(北京)科技有限公司 2021-08-23
西安交通大学能源与动力工程学院金属增材制造设备竞争性磋商
西安交通大学能源与动力工程学院金属增材制造设备竞争性磋商
西安交通大学 2022-06-01
一种改善浇注式沥青混凝土高温性能的改性硬质沥青及其制备方法与浇注式沥青混凝土
成果描述:本发明公开了一种改善浇注式沥青混凝土高温性能的改性硬质沥青,由以下重量比的原料制备而成:SBS(I-D)改性沥青70-75份,特立尼达湖沥青20-25份,青川岩(NES-1)沥青4-6份;还公开了其制备方法,包括以下步骤:将原料SBS(I-D)改性沥青和原料特立尼达湖沥青加热养护后混合均匀,继续养护,然后将称取的青川岩(NES-1)沥青加入混合沥青中;还公开了采用该改性硬质沥青制备的浇注式沥青混凝土。本发明的有益效果是:能有效地提高浇注式沥青混凝土的高温稳定性,防止钢桥面铺装层车辙病害的产生,大大提高桥梁的使用的寿命及铺装层的长期路用性能;原材料易获取,成本合理,工艺简单。市场前景分析:轨道交通基础设施建设领域。与同类成果相比的优势分析:技术先进,性价比较高。
西南交通大学 2021-04-10
一种改善浇注式沥青混凝土高温性能的改性硬质沥青及其制备方法与浇注式沥青混凝土
成果描述:本发明公开了一种改善浇注式沥青混凝土高温性能的改性硬质沥青,由以下重量比的原料制备而成:SBS(I-D)改性沥青70-75份,特立尼达湖沥青20-25份,青川岩(NES-1)沥青4-6份;还公开了其制备方法,包括以下步骤:将原料SBS(I-D)改性沥青和原料特立尼达湖沥青加热养护后混合均匀,继续养护,然后将称取的青川岩(NES-1)沥青加入混合沥青中;还公开了采用该改性硬质沥青制备的浇注式沥青混凝土。本发明的有益效果是:能有效地提高浇注式沥青混凝土的高温稳定性,防止钢桥面铺装层车辙病害的产生,大大提高桥梁的使用的寿命及铺装层的长期路用性能;原材料易获取,成本合理,工艺简单。市场前景分析:轨道交通基础设施建设领域。与同类成果相比的优势分析:技术先进,性价比较高。
西南交通大学 2021-04-10
基于工业机器人的大口径光学元件高效精密磨抛加工关键技术与装备开发
国内外大科学工程研究中如激光聚变,空间光学,天文望远镜等,都对大口径光学元件提出了较大的需求和较高的要求,而国内大口径光学加工制造能力还远落后于美国,欧洲等国家。随着国内对大口径光学元件的需求越来越大,精度越来越高,口径越来越大,孔径也不断增大,适用于大尺寸、非球面、高效、精密的柔性加工技术已成为制约其发展和亟待解决的关键问题。利用智能化自动化技术生产取代传统手工低效率研磨已经成为必然趋势。为适应大口径光学元件的加工,结合现有成熟工业机器人技术条件,先进制造装备及控制实验室开展了多工具柔性磨抛复合加工技术的研究,利用工业机器人模拟手工研磨镜面加工技术,通过在末端关节安装的专门研发磨抛工具头对各型大口径平面及曲面类光学元件进行高效率研磨加工,还能根据光学元件面形检测得出的误差结果,专门开发了自主知识产权的软件能智能化地在光学表面相应的区域自动选择修正工具,并自动通过高效叠代算法得出合适的磨抛材料去除函数,并生成高精度光学表面加工程序,有效地控制加工大口径光学元件过程中产生的各种误差,特别是能有效克服“蹋边问题”,该成套技术不仅能大大提高大口径光学元件的抛光效率和加工精度,另外与采用精密数控机床加工相比还能有效降低企业设备采购与维护成本。 应用领域: 核聚变、空间光学、天文光学望远镜、光学镜头等涉及光学元件制造行业 技术指标: ? 实现直径1米的大口径光学元件磨抛加工; ? 直径500mm的平面反射镜有效口径范围面形精度达到PV=0.387λ、rms=0.063λ。
电子科技大学 2021-04-10
基于工业机器人的大口径光学元件高效精密磨抛加工关键技术与装备开发
国内外大科学工程研究中如激光聚变,空间光学,天文望远镜等,都对大口径光学元件提出了较大的需求和较高的要求,而国内大口径光学加工制造能力还远落后于美国,欧洲等国家。随着国内对大口径光学元件的需求越来越大,精度越来越高,口径越来越大,孔径也不断增大,适用于大尺寸、非球面、高效、精密的柔性加工技术已成为制约其发展和亟待解决的关键问题。利用智能化自动化技术生产取代传统手工低效率研磨已经成为必然趋势。为适应大口径光学元件的加工,结合现有成熟工业机器人技术条件,先进制造装备及控制实验室开展了多工具柔性磨抛复合加工技术的研究,利用工业机器人模拟手工研磨镜面加工技术,通过在末端关节安装的专门研发磨抛工具头对各型大口径平面及曲面类光学元件进行高效率研磨加工,还能根据光学元件面形检测得出的误差结果,专门开发了自主知识产权的软件能智能化地在光学表面相应的区域自动选择修正工具,并自动通过高效叠代算法得出合适的磨抛材料去除函数,并生成高精度光学表面加工程序,有效地控制加工大口径光学元件过程中产生的各种误差,特别是能有效克服“蹋边问题”,该成套技术不仅能大大提高大口径光学元件的抛光效率和加工精度,另外与采用精密数
电子科技大学 2021-04-10
一种基于分层配料与布料的烧结过程SO2、二噁英协同减排方法
(专利号:ZL 201510137245.3) 简介:本发明公开了一种基于分层配料与布料的烧结过程SO2、二噁英协同减排方法,属于烧结过程污染物减排技术领域。本发明的具体步骤为:步骤一:烧结混料:制备烧结混合料和配有添加剂的混合料,其中添加剂为尿素颗粒;步骤二:烧结布料:在烧结台车的上面铺装铺底料层;将烧结混合料铺装在铺底料层的上面形成第一混合料层;再将配有添加剂的混合料铺装在第一混合料层上面形成协同减排料层;而后将烧结混合料铺装在协同减排料层上面形成第二混合料层;步骤三:烟气集中收集处理:将台车中后部的风箱内的烟气经增压泵汇入布袋除尘器。本发明通过分层配料与布料,实现了烧结过程SO2、二噁英的协同减排,大大减轻了钢铁企业的减排负担。  
安徽工业大学 2021-04-11
北大财政所举办“后疫情时代‘互联网+教育’行业发展与体制内外合作”研讨会
2020年新冠肺炎疫情的暴发中断了我国线下校内和校外教育的供给,对我国体制内外的教育体系产生了重大影响。疫情期间和后疫情时代“互联网+教育”行业发展面临哪些突出问题,有何突出需求?
北京大学 2021-02-22
关于召开第六届中国高等教育智慧教学与课堂教学改革论坛的通知
为深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,持续推进高等教育高质量发展,实现信息技术与教学深度融合,推动智慧教学与课堂教学改革,构建教育教学发展新生态,全面提高人才培养能力,经研究,中国高等教育学会决定举办第六届中国高等教育智慧教学与课堂教学改革论坛。该论坛是2022年8月4-6日在西安举办的第57届中国高等教育博览会的组成部分。
中国高等教育学会 2022-07-01
关于发布2023年度北京市城市科技与精细化管理“揭榜挂帅”项目指南的通知
为进一步推动北京城市精细化管理科技支撑工作,强化安全风险防控、韧性城市建设、城市运行保障等领域的新技术研发与示范应用,市科委、中关村管委会会同市应急局、市水务局、市城市管理委、市消防救援总队等部门,采用“揭榜挂帅”形式向社会公开征集揭榜挂帅项目,现将具体事项通知如下
社会发展科技处 2023-08-11
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 718 719 720
  • ...
  • 815 816 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1