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1路VGA+4路标清采集卡
产品详细介绍    1 路 VGA 信号,可转接 1 路 YPbPr 信号,4 路标清视频信号,2 路模拟双声道音频信号。    
北京它山石众播传媒科技有限公司 2021-08-23
1路通用高清+2路标清采集卡
产品详细介绍  1 路 1080P/60HZ 高清(DVI,HDMI,VGA,YPbPr),2路标清视频信号,1路LPCM音频信号,1路模拟音频信号。        
北京它山石众播传媒科技有限公司 2021-08-23
OM-300热变形,维卡软化点试验机
产品详细介绍
欧美奥兰仪器有限公司 2021-08-23
USB高清转换器 高清USB多屏显示卡
产品详细介绍  同三维高清USB接口多屏显示卡,能够实现USB-VGA 、USB-DVI 、USB-HDMI的全高清转换,通过USB接口将电脑桌面信息转到另一个显示设备(VGA输入、DVI输入、HDMI输入)同屏显示,或者将另一个显示器作为这台主机的显示拓展,或两个屏幕同时显示不同的应用软件,延伸桌面的工作空间,安装简便,无需打开电脑机箱。图示:同三维高清多屏显示卡全套装备图  T700高清USB2.0 高清多屏显示卡功能特性:  1、不需要额外电源,体积小巧,携带方便,随装随用;  2、兼容所有的CRT和平板显示器,同时支持目前所有的电脑操作系统;  3、可以根据需要调节屏显支持最高达1920×1080(刷新频率60HZ,32位真彩色)  4、可以传送DVD影片及电脑画面,成倍增加显示器桌面,可以提高工作效率;  5、使用的芯片,目前一台主机最多可以做到联接8台显示器。  6、使用USB连接,不占用D-Sub端子,同时扩展的显示器不需要增加额外的显卡;  7、可以将同一个画面延伸值至两个以上的银幕或每个银幕显示不同的画面的内容,同时每个屏幕操作互相不受影响,不影响扩展显示屏的显示质量;  8、USB2.0超级低功耗技术,无损压缩技术,支持WINDOWS VISTA AERO,支持WINDOWS XP和VISTA以及最新的WINDOWS 7操作系统。  T700高清USB2.0高清多屏显示卡显示模式:  轻松镜像您的显示主屏  延伸左、右、上方、下放  可以旋转显示屏幕显示为左、右或倒转。  支持DVI、HDMI、VGA接口  最多支持六个显示设备(VGA),包括宽屏显示器,扩展您的桌面及视野  高清USB高清多屏显示卡技术参数:  视频输出:DVI接口  通过DVI-VGA/DVI-HDMI转接口支持VGA/HDMI输出。  支持功能:1、主显示 2、扩展显示 3、镜像  使用USB2.0 轻松添加额外的显示设备  简易安装及使用  为您的计算机或笔记本电脑快速添加最多达六个显示设备  支持分辨率:支持最高达1920×1080(刷新频率60HZ,32位真彩色)  最低支持1024×768(刷新频率60、70、75、80HZ,32位真彩色)  USB2.0超级低功耗技术,无损压缩技术,支持WINDOWS VISTA AERO,支持WINDOWS XP和VISTA以及最新的WINDOWS 7操作系统。  高性能DDR内存,支持CRT、LCD、投影机等显示。支持商业使用如投影机、POS系统等。支持多任务处理,无须外接电源。  随着电脑硬件不断升级和价格的不断平民话,很多朋友已经有了两台甚至三台以上的显示器,组建双显示系统已经不是什么奢侈的事情。现在的新显卡大都已经支持双头显示,组建双显示系统可以说是信手拈来;但也有不少朋友使用的显卡并不支持双头显示,这个时候在外设配件范围发挥多姿多彩的USB设备就有了用武之地,同三维T700 USB显示卡就是这样的一款产品。  同三维T700多屏显示卡,能够实现USB-VGA 、USB-DVI 、USB-HDMI的全高清转换,可以轻松实现双显示系统甚至多显示系统。  多显示系统带来的好处毋庸置疑,美术设计人士可以在一台显示屏上保持当前的工作任务,二在另一个屏幕上运行其他工具,学生可以一边上网查阅资料一边些学术报道。。。。。。总之,多显示系统会给大家带来更多的便利。 图示:高清USB多屏显示卡  此款高清USB多屏显示卡可以进行USB-VGA接口,USB-DVI接口,USB-HDMI接口。并且具有以下特点:  轻松扩展多台显示输出  ◆轻松扩展您的电脑显示,即插即用,无需打开机箱。对于从前无法扩展的笔记本用户来说,更是一举解决了从前无法实现的多台显示输出的难题,仅需要一个USB2.0接口就能轻松实现  多任务处理,最高分辨率可达1920×1080  ◆同时进行多项任务处理,最高可支持到1920×1080全高清屏幕点对点显示,在静态与动态画面下,都有非凡表现。  输出模式多样,功能更强大  ◆通过附带的虚拟显示软件,可以让T700 USB多屏显示卡输出的屏幕扩展屏幕,可以是克隆屏幕显示内容,也可以替代显卡作为显示器输出,功能去强大。  定位多样,应用更广泛  ◆同三维T700 高清多屏显示卡定位娱乐(共享视频或网络电视)、投影演示、工程安装、监控工程、银行系统、收银系统等特殊场合多头输出等多屏显示输出应用,搭配上一些专门的软件和硬件,甚至可以提供通虚拟机一般的多用户同时登陆单机。  高清USB多屏显示卡应用领域:  文件编辑:  - 制作企划案文件资料时,同时参考搜寻相关网络资料,不会因为切换视窗而造成资料混乱。  进行简报:  - 同时需要用到第二或第三个以上的显示设备来播放简报,却没有多余的显示器连接口。  办公室:  - 横跨两个以上的屏幕检视大型表格(如EXCEL图表)。  - 在延伸出的桌面空间上同时开启多个程序,不需频繁地切换使用窗。  - 读取电子邮件并同时在其它屏幕开启附件档案。  绘图编辑:  -使用绘图软件设计案件时,同时开启参考文案窗口,也可以延伸桌面,方便处理大型设计稿制作,与校对的窗口完全不重叠  影视娱乐:  - 收看网络电视,同时浏览其它频道的节目介绍,精彩节目不错过。  - 玩在线游戏时,可同步对照游戏攻略的密技。  股市金融:  - 操作股、汇市时,同时浏览相关投资新闻与分析报告,让您不用来回地切换窗口,更能掌握市场动态,洞察先机。  程序设计:  -撰写复杂的程序时,另外一个窗口同时检视程序执行结果画面,方便进行更新修改。  “同三维”产品已涵盖高清视频采集卡、VGA采集卡、USB视频采集卡、DVI采集卡、HDMI采集卡、非编卡、VGA转HDMI转换器、视频采集卡、流媒体采集卡、耳鼻喉内窥镜、管道内窥镜、工业内窥镜、非编采集卡、视频采集卡、HDMI切换器、HDMI分配器等各大领域,其中高清VGA采集卡、高清HDMI采集卡、USB视频采集卡等产品已远销美国、加拿大、英国、法国、德国、日本、中东等60多个国家和地区,合作伙伴遍布全球。   同三维自主研发生产的分配器、切换器、视频转换器、网线延长器、矩阵等系列产品,其设计之目的是为了让您的影音设备使用起来更便捷,更舒适,更高效,更节能。  分配器-将单个HDMI接口信号分配为多路HMDI信号,满足单信号源与多显示设备之间的连接关系。  切换器-可以将多个HDMI接口信号切换为单路HMDI信号,可以满足多信号源与单显示设备之间的连接关系。  同可以将多个HDMI接口信号切换为单路HMDI信号的切换器相反,分配器可将单个HDMI接口信号分配为多路HMDI信号,满足单信号源与多显示设备之间的连接关系  转换器-将各种不同类型的信号进行相互转换的设备,信号包括:音视频差分信号,模拟信号,数字信号。  矩阵-多个HDMI接口信号切换或者分配至多路HMDI信号,输入与输出之间是任意切换和分配的,可以满足多信号源与多显示设备之间的连接关系。 网线延长器-通过网线,将HDMI接口传输的信号进行长距离的传输降低成本的目的。  A. HDMI 分配器系列:  (1)HDMI分配器一进二出,HDMI分配器一分二,HDMI分配器1分2,HDMI分配器一托二,2口hdmi分屏器,HDMI分配器1X2, HDMI分配器1*2,2口hdmi分配器  (2)HDMI分配器一进四出,HDMI分配器一分四,HDMI分配器1分4,4口hdmi分屏器,HDMI分配器1X4, HDMI分配器1*4. HDMI分配器一托四,4口hdmi分配器  (3)HDMI分配器一进八出,HDMI分配器一分八,1分8,HDMI分配器1*8,8口hdmi分屏器,HDMI分配器1X8. HDMI分配器一托八,8口hdmi分配器  (4)HDMI分配器一进十六出,HDMI分配器一分十六,HDMI分配器1分16,HDMI分配器1X16,HDMI分配器1*16,16口hdmi分屏器,16口hdmi分配器,HDMI分配器1X16. HDMI分配器一托十六  B. HDMI 切换器系列:  (1)HDMI切换器三进一出,HDMI切换器三切一,HDMI切换器3进1出,HDMI3X1切换器,HDMI三口切换器  (2)HDMI切换器四进一出,HDMI切换器4进1,HDMI切换器四切一,HDMI4X1切换器,HDMI四口切换器  (3)HDMI切换器五切一,HDMI切换器五进一出,HDMI切换器5进1,HDMI5X1切换器,HDMI五口切换器  (4)HDMI切换器二进四出,HDMI切换器二切四,HDMI切换器2进4,HDMI2X4切换器,HDMI两口切换器  C. HDMI 转换器  (1)vga转hdmi转换器,hdmi转换器,hdmi接口转换器  (2)dvi转hdmi转换器,hdmi转换器,hdmi接口转换器  (3)hdmi dvi hdmi转换器,dvi转换器  (4)vga转hdmi转换器,hdmi转换器,vga接口转换器  (5)hdmi转色差转换器,hdmi转换器  (6)hdmi转色差(YUV)+VGA转换器,hdmi接口转换器  (7)dvi转hdmi转换器,dvi接口转换器,hdmi接口转换器  (8)色差(YUV)转hdmi转换器,色差转换器,hdmi接口转换器,  (9)Sdi转hdmi转换器,sdi接口转换器,hdmi接口转换器  (10)色差(YUV)+VGA转hdmi转换器,色差转换器,hdmi接口转换器,  HDMI Products: HDMI switch, HDMI splitter, HDMI matrix,S-video/SCART to HDMI Converter  RCA to HDMI,VGA to HDMI Converter,YPBPR to HDMI Converter,Component to hdmi converter  Video converter: Composite/S-Video to VGA, PC to TV, Component to VGA/Composite/S-Video, VGA to component, rmvb hdd player,video to vga  HDMI系列: VGA转HDMI,YPBPR转HDMI,CVBS/RCA转HDMI,ALL TO HDMI,WII转HDMI,PSP转HDMI,色差转HDMI,HDMI分配器系列,HDMI切换器系列,HDMI矩阵切换器,HDMI采集卡等  此款同三维专业级高清USB多屏显示卡的推出,不仅解决了笔记本用户对多屏显示的需求,也解决了行业用户对多屏显示卡的需求。目前已经广泛应用与各种行业领域,欢迎各大系统集成商和各经销商咨询,销售热线:010-51295660. 
北京同舟视达科技有限公司 2021-08-23
哈尔滨工程大学振子自动定位系统采购项目竞争性磋商公告
哈尔滨工程大学振子自动定位系统采购项目竞争性磋商
哈尔滨工程大学 2022-05-27
关于远红外表面声子极化激元探测的研究进展
声子极化激元是极性材料中晶格振动与光场之间的强耦合,有望应用在低损耗纳米光学元器件中。相关的理论研究由黄昆先生于上世纪五十年代提出,目前已经较为成熟。但是实验测量表面声子极化激元直到近年才有较大的进展,主要是因为表面声子极化激元的测量同时需要高的空间分辨率和能量分辨率。目前测量表面声子极化激元的主要方法为近场光学方法(s-SNOM),该方法可以在中红外和太赫兹区间对声子极化激元进行很好的探测。但在远红外区间,由于目前缺少合适的远红外激光光源和探测器,相关材料体系的表面声子极化激元的研究受到很大限制。 近日,北京大学物理学院2016级本科生亓瑞时和王任飞利用扫描透射电子显微镜的电子能量损失谱,对ZnO纳米结构中的远红外表面声子极化激元进行了细致的探测。通过在纳米尺度上测量纳米线、纳米片不同空间位置的电子能量损失,探究了表面声子极化激元的性质,得到了表面声子极化激元的色散关系,并研究了其尺寸效应、几何效应等。图1. 左:利用电子束激发和探测纳米线表面声子极化激元。右:测量得到的色散关系。 利用电子显微镜中的电子束来激发和探测声子极化激元具有很多的优点,包括(1)电子显微镜方法具有亚埃的空间分辨率;(2)电子激发具有更高的效率(电子与材料相互作用的散射截面更大);(3)电子能激发一些非光学活性的模式;(4)电子能量损失谱能得到高q(波矢)值下的信息;(5)电子能量损失谱具有很宽的激发、测量窗口,原则上可以测量从meV量级的振动谱信号至keV量级的芯电子激发谱信号。因此,电子能量损失谱有望极大地推动包括表面声子极化激元在内的相关实验研究。 该工作于2019年7月19日在线发表于学术期刊Nano Letters(DOI:10.1021/acs.nanolett.9b01350),第一作者为北京大学物理学院2016级本科生亓瑞时、王任飞,指导老师为量子材料科学中心和电子显微镜实验室的高鹏研究员。该项研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、量子物质科学协同创新中心等基金的支持。 论文链接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.9b01350
北京大学 2021-04-11
基于光力相互作用的非互易声子耦合的新原理
学谐振子在现代科技和生活中具有广泛的应用,大到引力波探测装置,小到我们身边的手机,涉及传感、变频、滤波等重要器件。一般的谐振子器件是互易的,即器件内部或者两个器件之间的声子传递和方向无关。而非互易的谐振子器件对于全双工声子信号收发、声子隔离等有着非常关键的作用,甚至还可以用来对热能进行单向传递,使冷的物体更冷,热的物体更热。图a,基于光力相互作用的非互易声子耦合机制。b,通过控制激光相位,声子隔离度±30分贝连续可调。 光力学是光学和力学相结合的新兴科研领域。光力相互作用可以用于光学和力学模式的精密调控和测量,有着重要的物理意义和实际应用。这个工作中的光力学系统由超高品质因子的氮化硅纳米薄膜和高精细度光学腔构成。激光将声子从纳米薄膜的一个谐振模式转化为光子,再变回另一个谐振模式中的声子。多束激光的物理效应互相干涉,使声子传递增强或者减弱。通过控制激光相位,实现了声子隔离度在±30分贝范围内连续可调(如图所示)。在徐海潭等人之前的工作(Nature 537,80 (2016))中,他们通过拓扑操作实现了瞬态的非互易声子传递,而在最新的工作中,他们通过光力相互作用产生了声子模式间静态的非互易耦合,从而实现了稳定的非互易声子传递。
北京大学 2021-04-11
一种基于子结构的复合材料弹性参数识别方法
本发明提供了一种基于子结构的复合材料弹性参数识别方法,建立复合材料子结构有限元模型,根据子结构理论对复合材料子结构模型进行动力学缩聚;缩聚后子结构特征矩阵装配到残余结构上,计算得到复合材料全模型模态信息;提取全模型模态数据,计算模态频率对残余结构弹性参数的相对灵敏度;将试验和有限元模拟的模态频率残差的二范数作为目标函数,利用迭代优化算法最小化目标函数。本发明通过考虑了子结构的复合材料建模,将模型待识别部分定义为残余结构,通过全模型模态频率对残余结构弹性参数的相对灵敏度分析和模态振型匹配,采用优化迭代算法识别复合材料待识别参数,节省计算资源,提高计算效率,具有十分重要的工程意义。
东南大学 2021-04-11
针对第二陈数保护的手征Majorana费米子态的研究
当系统处于FFLO类型的超导配对时,在超导的涡旋线激发中出现手征无能隙马约拉纳态,且进一步表明,该手征特性的马约拉纳模不能由在二维空间定义的第一陈数保护。在原本的三维真实空间上,以超导相位作为参数空间,引入人工维度,进而研究由真实空间加人工维度形成的人造四维空间拓扑特性。他们计算发现在该四维空间中,系统的第二陈数非零,且提供了对前述涡旋线中手征马约拉纳态的拓扑保护。这个结论存在一系列非平凡推论,其中最有趣的是当考虑涡旋环结构时,该手征马约拉纳态可满足3-loop型的3D非阿贝尔统计。这对于研究高维空间的非阿贝尔统计性质以及新型拓扑物态提供了实际物理平台。
北京大学 2021-04-11
一种基于逆向子结构的有限元模型修正方法
本发明公开了一种基于逆向子结构的有限元模型修正方法。该 方法包括以下步骤:首先,测量实际工程结构的试验模态,建立整体 结构的试验模态;通过独立子结构试验模态参数和整体结构试验模态 参数之间的关系,将整体结构的试验模态分解为独立子结构的试验模 态;然后,基于独立子结构的试验模态建立目标函数,调整独立子结 构参数,使目标函数最小化,获取子结构最优结构参数,根据所述最 优结构参数修正独立子结构有限元模型;最后,根据结构损伤前后有 限元模型结构参数的变化完成结构损伤识别。本发明通过修正独立子 结构模型,避免
华中科技大学 2021-04-14
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