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班班通录播音频采集与处理平台
功能特性: 高灵敏度全指向阵列咪头,覆盖方圆近10米空间,声音干净自然; DSP数字阵列对比算法,自适应动态降噪,完美去除环境噪声; 全数字自动增益,远近距离说话,拾音大小效果一致; 集成班班通音频信号管理平台,所有音频设备集中管理使用,节约投入,便于维护。   本设备采用处理器与拾音器分离设计,拾音器与处理器通过一根或者两根专用数据线连接,实现音频和电源共线远距高保真传输,拾音器由处理器集中供电。处理器外壳采用标准19英寸机柜设计,1U高,可直接与其他录播设备固定安装在机柜里面,由机柜直接通过市电供电,与其他设备集中管理维护。 处理器集成多功能音频处理平台,具备高速DSP语音处理模块、多路自动混音、环境噪声消除、自动增益、前级放大、多路输入输出音频管理、每路输出音调调节、输出音量调节、单独和混合输出等多种功能。实现一台机器即可接入管理班班通里所有的音频设备,如无线麦克风、电脑音频、校园广播等,处理器直接输出音频至录播主机录音和功放扩声使用,避免使用一般监控类拾音器需要额外增加比如调音台、混音器、前级放大器等设备,节省投入,大大减轻维护工作量。 本设备提供单拾音器和双拾音器两种配置方案,可根据空间大小和形状选购安装。一般类似方形规整空间,可选用单拾音器方案,用一个配套的专用拾音器安装在空间中央天花上,实现整个空间的声音采集;如果是狭长型空间或者过大空间(如100平方米或以上),则选用双拾音器方案,用配套的两个专用嵌入式拾音器,前后分布嵌入在天花上,进行整个空间的声音采集。实现一个平台满足不同空间需求的高效配置。
恩平市雅克音响器材厂 2021-08-23
XI006AE6路采集卡
产品详细介绍功能优势: l         画质好:采用10bit采样精度 的4倍过采样AD转化器,5线自适应梳状滤波器等技术,保障了画面细节丰富,信噪比高,并最大程度的减少了色边的出现。 l         音质好:采用96KHz采样率,24bit采样精度AD转换器,实测信噪比在90db以上。 l         高性能:采用高速PCI-Express接口,高速大容量图像缓存技术,有效避免了画面拉丝现象的产生。 l         硬件去隔行:提供运动自适应去隔行效果优异去隔行处理接口,运动画面不会发生明显拖尾现象,使运动画面更清晰。 l         体积小:符合Low-Profile接口卡标准,集成度高,体积小,可方便的插入2U机箱内。   规格参数: l         输入通道:6 路 CVBS 标清视频、2个6路立体声线路音频 l         CVBS 输入标准:PAL/NTSC l         CVBS 采集输出格式: n         画面大小:176x144 至 720x576像素 n         每秒帧数:1-30帧/秒 n         色彩格式:UYVY/YUY2/I420/RGB24/RGB32 l         音频参数: n         声道数:  12 Channel n         采样频率:  8/16/22.05/32/44.1/48/96 Khz n         采样精度: 24 bit n         信噪比:  >= 90 db l         视频处理功能:RGB/YUV转换,5-Tap 画面缩放,运动自适应去隔行 l         板载内存:128MB;DDR2/32bit/166MHz l         插槽接口:Low-Profile PCI-Express x1 l         主体外观尺寸:123mmx69mm l         标配附件:1根6路视频引出线,2根3路立体声音频引出线,1个半高PCI挡板
迈斯威尔 2021-08-23
1路万能USB 3.0 采集盒
产品详细介绍        1 路 1080P/60Hz 高清 (DVI,VGA,SDI,HDMI,YPbPro,S-Video,CVBS) 信号,1 路 LPCM 音频信号,1 路模拟音频信号,1 路 SDI 内嵌音频。      
北京它山石众播传媒科技有限公司 2021-08-23
WIS-HDCAP1.0高清视频采集卡
产品详细介绍  北京韦斯达通科技有限公司新品推出: 业内唯一支持同时支持LINUX系统和WINDOWS系统的WIS-HDCAP1.0高清采集卡 业内唯一支持Drictshow真正的1080P质量的WIS-HDCAP1.0高清采集卡 业内唯一同时可以支持分量、VGA、DVI、HDMI四种标准的WIS-HDCAP1.0高清采集卡                                                                                                产品描述: 1.         PCI-E 1x接口,单卡实现1路VGA信号、DVI、分量、HDMI复用 2.         采集VGA、DVI、分量、HDMI信号分辨率可达逐行高清效果(1920×1080或1920x1200)。 3.         支持Windows系列操作系统,同时还提供LINUX的驱动支持。 4.         支持所有视频采集、编辑、直播软件。支持标准的DIRECTSHOW进行开发,无需二次开发;根据不同客户的需求,同时提供二次开发SDK。 5.         支持一机多卡。 6.         画面大小可高质量缩放和切边功能 7.         自动检测源的分辨率。和刷新率,且能够自动匹配 8.         对地某些专业设备输出的特殊信号提供多种参数可自定义配置 9.         并提供特殊信号源的开发支持 10.     支持目前市面上现有的准高清摄像机(720P)和高清摄像机(1080P)如SONY新出的HD7V、HD3V和国产的最高1080I和最高1080P的摄像机 适用行业: l         电脑主机信号采集; l         教育、医疗、雷达信号采集 l         大屏幕,电视墙行业应用 l         工控机、游戏机主板、嵌入式设备 l         视频会议,远程教育培训 l         高清安防,门禁 l         运输安检 l         军事模拟 l         虚拟现实等 技术参数:   板卡格式: PCI-e x1 半长卡, 93mm x 135mm. PCI-e 总线主板,具有scatter gather DMA ,提供数据传输率最大为 480MB/s. 接口: 一个 DVI-I类型的接口,可以转接VGA、分量YPbPr、HDMI、DVI 最大采样率: 每秒200M像素. 视频采样: RGB:  每像素24 比特/8-8-8 格式. 视频采集内存: 32 MB (实时更新).  三倍缓存. 支持RGB 模式: 640 x 480,720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800,1280 x 1024, 1440 x 900,1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1200,自定义模式. 支持DVI模式: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024,1920x1080,自定义模式。 支持HDMI 模式: 1080p(最高60),1080i, 720p, 576p, 480p ,使用的接口是一个分量-DVI 接口. 支持高清分量(YPbPr) 1080p(最高60),1080i, 720p, 576p, 480p 输入模式监测: 激活源信号模式改变的跟踪,自动监测硬件的输入模式. 采集帧率: 0fps—120fps(因分辨率而定) 其中: 1024X768 60fps 1280x1024 40fps 1920x1080 30fps 720P      40fps 1080P     30fps 视频格式选项: 模拟 RGB HSync 和VSync  模拟 RGB Sync on Green    component    Sync on Y DVI single link HDMI 支持的操作系统: Windows® XP Professional (x86 and x64), Windows® Server 2003 (x86 and x64), Windows Vista® (x86 and x64) and Windows® Server 2008 (x86 and x64) 电源要求: +3.3V最大电流0.5A. +12V 最大电流1.0A. 最大电量 – 13.5 Watts. 操作温度: 0 到 35 摄氏度 存储温度: -20 到 70摄氏度 相对湿度: 5% 到 90% 不结露 模拟输入范围: Min 0.5Vpp  Max 1.0Vpp Hsync: 15kHz - 110kHz Vsync: 无硬件限制, 实时信号一般为 25Hz - 200Hz  分离同步极性: 正极或负极.  (Separate H & V sync, Composite Sync) 同步随绿极性: 负极 模拟输入阻抗 75 欧姆  
北京韦斯达通科技有限公司 2021-08-23
信号源内置式球形偶极子天线
该天线所有电路和电池组均集成在由上、下两金属半球壳组成的球体内,可以在30MHz~2GHz频率范围内辐射出谱线间隔均匀的电磁波,克服了传统球形偶极子天线需依靠光纤从外部引入信号源所带来的不足。天线直径100mm,测量动态范围40dB~50dB,结构简单,轻小便携。该天线可用于机箱、机柜的电磁屏蔽效能测试,是GJB 5240 和IEC TS 61587-3 标准符合性测试装置,也可作为标准场源用于电磁辐射发射试验中测试通道的检查确认。
东南大学 2021-04-11
构建组学数据库助力肿瘤信号通路
建设消化系统肿瘤的大数据平台,通过整合肿瘤临床信息、影像数据、生物样本库数据、高通量生物多组学的数据,系统地构建消化系统肿瘤大数据,并结合人工智能平台进行大数据的挖掘与分析。该团队基于肿瘤大数据平台开展肿瘤临床诊疗的真实世界研究,探索肿瘤的精准诊断、预后预测和耐药分子机制 徐瑞华教授团队开始着手构建磷酸化定量数据库qPhos。通过收集已发表的定量磷酸化组数据,共整合了199071个磷酸化位点上的3537533个定量磷酸化信息,其中86%的数据来自肿瘤组织样本及相关细胞系。有关定量实验的详细信息,包括实验条件、实验所用的细胞系或样本等数据也纳入了数据库中。对每个磷酸化位点,都注释了实验验证的或潜在的上游激酶,以便理解其分子调控机制。同时,通过整合UniProt,ExPASy和DrugBank等数据库中的信息,对磷酸化位点所在蛋白质的生化特征、上游激酶的靶向药物情况进行了详细的注释,方便查询和使用。       此外,数据库中还开发了qKinAct分析模块,研究人员可以基于自己的定量磷酸化组数据分析得到相应的激酶活性相关磷酸化位点信息,进而分析异常的磷酸化信号通路。因此,qPhos是首个全面涵盖肿瘤和疾病相关重要磷酸化修饰动态水平的数据库,为研究蛋白磷酸化修饰及其动态调控提供了一站式服务。
中山大学 2021-04-13
Hippo信号通路对超级增强子的调控
 研究发现,Hippo信号通路的效应因子YAP能协同多能干细胞的核心转录因子Nanog,Sox2 和Oct4及其他超级增强子结合蛋白共同作用超级增强子,参与调控多能干细胞的关键基因表达。当Hippo信号通路的核心因子Mst1和Mst2敲除后,YAP在核内富集增加,其在基因组上也形成大量新的富集位点。更重要的是,在YAP富集增加的位点上,Nanog,Sox2 和Oct4的富集也相应增高,从而导致一些传统增强子转变为超级增强子而使其调控的基因表达大增。数据显示一些典型的促进神经细胞分化基因和抑制中内胚层分化基因的表达水平出现了基于超级增强子调控机制的剧烈变化,这也解释了为什么Mst1和Mst2 敲除多能干细胞出现倾向性分化。同时,研究也发现Mst1和Mst2敲除的多能干细胞中新形成的YAP-Nono-Tbx3调控轴会导致多能干细胞向中内胚层细胞的早期分化受抑制。这项研究工作深入揭示了Hippo-YAP信号通路在多能干细胞分化过程中的关键作用机制,将有助于指导多能干细胞向不同胚层细胞的分化,对于多能干细胞的临床应用有重要意义。
中山大学 2021-04-13
信号式功能性电刺激治疗仪
该治疗仪涉及主动参与结合电脉冲刺激治疗技术,用以治疗与恢复1级~2级微弱肌力。它应用语音(声音)和闪光灯(光信号)作为指导信号,无论是对于听力差,还是视力差的患者,甚至听力与视力均差的患者都能得到提醒与指导,然后将主动训练与电刺激相结合,引发肌肉的全收缩,带动关节完成关节的功能活动。该仪器操作方便,成本低廉,价格仅为进口生物反馈式治疗仪的1/10~1/20。 该仪器采用进口微处理器电脑芯片和先进的汉字液晶显示技术,通过声光指令指导患者主动收缩和放松患侧肌肉,加快受损的神经和肌肉再生过程及运动功能恢复。精心编制的控制程序可针对不同病理需要,从7种固定治疗处方参数或自由编程处方参数中选择合适的治疗处方,从而达到最佳的治疗效果。治疗过程中,可随时查看通过患者皮肤的实际功能性电流大小。仪器体积较小、携带方便、使用安全、造价低廉,性能价格比高。可以应用与不同等级的医疗单位,尤其是广大的社区卫生服务中心,或患者进行培训后家庭继续使用。因此,具有广阔的市场应用前景。
上海理工大学 2021-04-13
注入式声信号多目标动态模拟器
多目标模拟器主要用于麦克风阵列、声纳、雷达等探测设备的目标回 波电连接模拟。该设备主要完成目标信号生成、阵元时延叠加以及信号 同步产生等任务。可产生多个主动和被动目标的回波,回波波形包括连 续波、线性调频波、脉冲调制波以及自定义波形,可叠加背景噪声、混 响、目标辐射噪声等信号,同时各通道相位、幅度、信噪比可根据需要 进行设置。本设备具有很高的同步输出时延精度,连续可变的信噪比, 极高的输出电压分辨率和输出电压精度,同时系统还具有实时数据处理 能力,满足半实物仿真需求。
西北工业大学 2021-04-14
宽光谱微型光谱仪信号处理系统
本实用新型提供一种宽光谱微型光谱仪信号处理系统,包括 FPGA 主控模块、CCD 模块、CCD 滤 波电路、AD 采样模块、USB 模块和电源,FPGA 主控模块分别与 CCD 模块、AD 采样模块、USB 模块 相连。当光信号由光纤经过分光系统分光后,由通过 FPGA 控制的 CCD 进行光电转化,转化后的模拟 电信号经过CCD滤波电路后由AD采样芯片进行高速采样并转化为数字信号存入FPGA内的缓存模块, 之后由 FPGA 内的 USB 发送
武汉大学 2021-04-14
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