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环境参数监测系统,环境参数屏
产品详细介绍YKEMS室内环境监测系统产品功能特点技术可靠:最先进的微处理器技术,响应速度快,测量精度高,重复稳定性好。多媒体显示:连接LED点阵屏或一体机屏幕,显示直观大气,可视性好.在线监测和远程控制:可以实时在线查询各种设备的最新状况和数据.报警处理:具有断线报警、超标报警和异常报警功能。测量范围:温湿度,PM2.5,CO2,O2,VOC,甲醛,噪声,光照度等。联网:可直接接入局域网,方便用户查看数据。多种数据显示方式:  产品技术参数:序号 测量项目 量程 精度1 温度 -40~80℃ ±0.2℃2 湿度 0-99%RH 1%RH3 PM2.5 0-1000ug/m3 ±10%4 甲醛 0-5PPM ±5%5 VOC 0-30PPM ±5%6 CO2 0-3000PPM ±5%7 O2 0-25%VOL ±5%8 NH3 0-100PPM ±5%9 噪声 30-130dB 1dB……产品应用:健身房环境监测系统                 净化车间环境监测系统幼儿园环境监测系统                 OFFICE环境监测系统楼宇环境监测系统                   实验室环境监测系统医院药房环境监测系统               博物馆环境监测系统图书馆环境监测系统                 机房环境监测系统社区环境监测系统                   学校环境监测系统特护病房环境监测系统               影院环境监测系统商场环境监测系统                   飞机场火车站环境监测系统风景区环境监测系统                 会议室环境监测系统……
深圳市优科斯机电科技有限公司  2021-08-23
Wacom Cintiq 27 QHD数位屏手绘屏
产品详细介绍
北京思科派电子产品有限公司 2021-08-23
Wacom Cintiq 27 QHD数位屏手绘屏
产品详细介绍
北京思科派电子产品有限公司 2021-08-23
19英寸液晶手写屏(手绘屏)
产品详细介绍 显示特性     原笔迹手写   类型 19 英寸 LED 16:10 宽屏   手写技术类型 原笔迹电磁式笔交互手写技术 显示面积(宽x高) 408.24 mm x 255.15mm   手写分辨率 2048 LPI ( 线 / 英寸 ) 物理分辨率 1440 x 900   手写笔类型 无线有源(内置干电池) 像素 0.2835 x 0.2835 mm     低功耗, 自动省电 亮度 典型值 250 cd/m 2   手写笔压力感应 1024 级 对比度 典型值 1000:1   响应速度 138 pps ( 点 / 秒 ) 响应时间 典型值 5 ms   坐标精度 中心 ±0.5mm, 最大偏差 ±3mm 可视角度 水平 170°, 垂直 160°   最大感应距离 不小于 5mm (玻璃表面上方) 显示颜色 16.7M   最大感应角度 50° (与显示屏法线夹角) 屏幕菜单 OSD 菜单   数据通讯端口 USB 界面   (中英文 )   操作系统支持 Windows 8/7/Vista/XP, MAC OS 控制键 4 功能按键 (auto, menu, up, down) + 电源按键   手写软件支持 Windows Tablet PC 组件群 ,MSN,Outlook Express         Office 2007, 各种专业手写、手绘软件           输入输出端口     电气特性   直流输入 1x DC 输入端子   扫描频率 水平 30~ 81 kHz, 垂直 56 ~ 75 Hz USB 通讯端口 1x USB Type B   带宽 140 MHz 视频(Video) 1x VGA 输入   视频信号输入 (R/G/B) 0.7 Vpp / 75 欧姆 ( 模拟视频信号)   /   同步信号 (TTL level) LH: 2.0 ~ 5.0 Vpp, LL: 0 ~ 0.8 Vpp   /   供电类型和规格 外置电源   /     输入 100-240VAC, 50/60 Hz, 输出 12VDC 3A 音频(Audio) /   功耗 最大 25w, 省电 <1w, 关机 <0.5w 其它 /   喇叭 无       即插即用 DDC1/2B/CI           物理规格     显示分辨率   支架可调角度 倾斜 : 5°~ 120°   推荐分辨率 1440 x 900 @ 60Hz   ( 支架可拆卸,可平放或嵌入桌面 )   可支持分辨率 720 x 400 @ 70Hz 挂墙装置 VESA 100mm     640 x 480 @ 60Hz/72Hz/75Hz 防盗锁孔 无     800 x 600 @ 56Hz/60Hz/72Hz/75Hz 整机尺寸 (宽 x 高 x 厚) 452 mm x 289.5mm x 50mm ( 不含支架 )     1024 x 768 @ 60Hz/70Hz/75Hz 重量 净重 3.3kg, 毛重 4.5kg     1280 x 800 @ 60Hz 工作条件 0~40°C, 20~80%RH ( 无凝露 )     1440 x 900 @ 60Hz 储存条件 -20~60°C, 10~90%RH        
绵阳捷智科技股份有限公司 2021-08-23
供应触摸屏 触摸框 红外触摸屏 KTV触摸屏
产品详细介绍 浪涛触摸屏特性: 1、全球首家并且为目前唯一的一家PCB所有电子物料(包含LED灯管)均采 用标准SMT工艺流程制造,有专利保护,充分保障了质量一致性和生产高效率性; 2、全球首款推出,真正的“即插即用”触摸框,方便用户,有专利保护; 3、全部采用可靠圆头LED,保证触摸框的品质可靠性; 4、经受高低温实验测试; 5、无缝隙书写到四周各边缘; 6、生产效率:500-600片/天,全部PCB使用SMT工艺,生产效率大大    提高,可以根据用户需求来安排产能。 触摸参数: 感应物体: 手指,画笔,专用笔或其他不透光的触摸感应介质,直径大于等于5mm,推荐大于等于8mm 多点触控 可3人书写 书写精度: 偏离尺寸小于2mm 分辩率: 4096*4096 响应时间: 首点(点击):8ms ,连续(书写):3ms 光标速度: 最高300点/s 使用寿命: 大于60,000,000次点击 电源: USB供电(4.6-5伏,直流) 功耗: 小于等于 1W 定位 9点定位方式.
深圳市浪涛科技有限公司 2021-08-23
自由曲面车载抬头显示光学系统
一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 AR、VR技术已经广泛地应用到了汽车驾驶、军事、教育培训、电子游戏、工业生产以及医疗诊断等国民生活中各个领域。而在汽车辅助驾驶领域,AR技术最为典型的应用范例之一则是车载抬头显示系统。抬头显示系统(Head up display, HUD),也叫做平视显示系统。车载抬头显示系统可以将行车的重要信息如行驶速度、导航信息等通过显示系统投射到挡风玻璃上,再通过挡风玻璃反射给驾驶员,从而避免驾驶员在行车过程中频繁低头看仪表盘、导航仪或者车载屏幕等过程中造成的视野盲区。一般说来,仪表盘的形状、信息显示亮度、仪表颜色、显示内容理解难易程度、驾驶员心理、生理等因素都会对驾驶员的视认时间产生影响。对于抬头显示系统,需要驾驶员眼球在一定区域范围内移动时均能观察到清晰的虚像,同时高像质和紧凑的光学结构也是抬头显示光学系统的设计要求。
华中科技大学 2022-07-27
3D微纳光场显示系统
当前市场的外设式3D成像设备,包括VR/AR/MR(头戴式)、3D大屏(眼镜式)等,都是 利用人的双目视差成像,但大多存在屏幕闪烁、高串扰等显示问题,会导致长时间观看易疲劳、 易眩晕等缺陷。 我们采用全新的3D技术,光线通过前偏光板倒置相位差90°后,再经过圆偏振片进行光排 布,使人眼观察到3D影像,相比原有3D屏幕的主动快门显示技术,产品性能有了大幅提高。我 们通过控光模组的重新设计,解决了传统3D屏幕亮度损失大、频闪和有害光未得到有效过滤导致 的眼睛不适等问题,通过3D微纳光场显示系统展现的高清晰、大出入屏深度的影像,结合可按需 定制的 交互方式,可以打造更真实、更触手可及的沉浸式体验,为建构3D行业应用提供全新方 式。
班度科技(深圳)有限公司 2022-06-14
智能视觉感知交互与脑机交互
基于图像处理和机器学习进行人眼特征提取与分析,建 立基于特征模型与外观模型融合的智能视觉感知机制,并通过 海量大数据分析和建模计算,提出了智能视觉感知驱动的眼动 注视点计算方法,解决了跨设备坐标系空间无缝转换和多用户 标定模型共享等关键“卡脖子”技术问题。此外,提出基于深 度学习的运动想象脑电分类方法,面向人-机器人交互开发了 智能脑机接口与应用系统。 :
浙江工业大学 2021-05-06
大湾区未来网络系统
哈尔滨工业大学 2021-04-14
基于多感知数据融合的人机自然交互系统
本发明公开了一种基于多感知数据融合的人机自然交互系统,包括MEMS手臂跟踪装置、视觉跟踪装置,以及安装在操作者的手掌上的力反馈装置,上述各装置由PC终端控制,PC终端包括手臂运动解算模块、图像处理模块、力学解算模块和虚拟场景渲染模块;虚拟场景渲染模块根据手臂运动轨迹和手指运动轨迹生成虚拟手臂和手指,力学解算模块根据虚拟手指与虚拟物体的碰触信息,计算操作者当前状态下应得到的期望反馈力矢量;本发明可满足手臂大范围运动情况下的手臂运动轨迹的跟踪要求;其次,可通过图像信息测量操作者手指的运动轨迹,可精确测量手指上多个关节的角度;再者,可为操作者提供力反馈和虚拟场景的视觉反馈,增强系统的临场感、交互性。
东南大学 2021-04-11
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