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供应:上海触摸屏显示器
产品详细介绍 型号  Fr-17v  尺寸  17.1"  显示类型  SVGA TFT  最佳分辨率  1024×768  对比度  450:1  响应速度  25ms  亮度(cd/m2)  350cd/㎡  色彩  16.2M  LCD MTBF  50,000 Hours  背光MTBF  25,000 Hours  电子参数    VGA接口  DB-15接口  频率  水平  25~65 KHz  垂直  56~75 KHz  电压  12VDC  控制键  语言  英文  功能  OSD 屏幕显示菜单, Positions  机械参数    尺寸  L*W*T(365mm×285mm×45 mm )  安装方式  面板,架式,壁挂式,台式和桌面VESA安装  重量(NET/GW)  2.5/5kg  环境    工作温度  -10℃ ~ 35℃   贮藏温度  -20℃ ~60℃  前端面板标准  符合NEMA4/IP65  可选    外观颜色  可选(黑色或银色)  触摸屏  MP-151-W4R-F (电阻式触摸屏)  支撑臂(可选)  ARM-11  机架安装套件(可选)  RK-150 (8U)  产品认证  FCC,CE   应用范围     广泛适用于工业控制、触摸餐饮点菜系统、收银、POS系统、VOD电脑点、   歌终端等等。
上海斐冉信息技术有限公司 2021-08-23
自由落体智能计时器系列
产品详细介绍本仪器与J04271型自由落体实验仪配合使用,为物理学研究自由落体运动、匀变速直线运动及单摆周期的专用实验配套仪器。 仪器参数: J0201-G-2型:用于自由落体实验 ,斜槽轨道。计时:0.1ms~999ms。精度:0.05%。 J0201-G-3型:智能型,用于自由落体,单摆实验。计时:0~650ms。分辨率:0.01ms。精度:0.005%。
天津市科教仪器厂 2021-08-23
J0201数字计时器
产品详细介绍四位0.8英寸LED,计时精度:0.1ms 功能:计时1、计时2、加速度、周期、计数共五种功能  
浙江嘉兴市华信科教仪器厂 2021-08-23
115 科学功能带时钟运算器
产品详细介绍10+2位数液晶显示 12小时或24小时显示 4种基本计算,由加/减/乘/除/X的Y次方/ X的Y分之一次方/AND/OR/XNOR实行,括号计算和记忆计算。 115个编排好的算术科学和统计功能:三角/反三角函数(包括度、弧度或百分度)、双曲线/反双曲线函数、常用对数/自然对数、指数功能(包括逆对数、自然逆对数)、次方、方根、平方根、立方根、平方、倒数、阶乘、座标变换系统(R-P、P-R)、随机数、圆周率、分数、百分比、2进制、8进制、10进制和16进制的计算。 统计功能 复数计算功能 分数计算 随机数字键 用2*G13(1.5V)电池 附有详细的说明书
广东省汕尾市信利国际有限公司 2021-08-23
扬声器MSFD1609A066系列
MSFD1609A066系列
江西联创宏声电子股份有限公司 2021-11-02
MAG2000A任意波形发生器
MAG2000A任意波形发生器具备带宽大、使用灵活的优点,大量应用于常规测试、信号模拟、多通道相参测试等领域,其应用范围比较广泛,具体可满足:采集记录的宽带信号的实时回放;MIMO系统的设计验证;复杂电磁信号的模拟等应用。 MAG2000A任意波形发生器可广泛应用于实验室研发、外场试验、生产线及技术保障等方面。任意波形发生器可以作为信号源,输出信号库中的信号或者用户自定义的信号,对用户的测试对象进行激励。 MAG2000A除具备一般任意波形发生器的特点外,还具备以下扩展的功能和特点:运算时间短、能够产生多种不同的信号、能够模拟信号叠加、能够进行长时间播放、能够模拟静态目标方位、能够模拟动态目标信号、能够进行多目标模拟等。 功能特点 高带宽和高采样率两种模式 高带宽:最大2 GHz调制带宽,采样率最高达10 GS/s(采用2x内插) 高采样率:最大1.6 GHz调制带宽,采样率最高达12 GS/s(采用2x内插) 16位垂直分辨率 有效输出频率(Fmax通过“SR/2.5”来确定) DC~4 GHz(高带宽模式,采样率10 GS/s,采用2x内插) DC~4.8 GHz(高采样率模式,采样率12 GS/s,采用2x内插) 无杂散动态范围:≥-70dBc 单机箱可支持通道数:1~7 (非相参),2~6 (相参),通道可扩展 波形存储深度:4G采样点(实信号)或2G采样点(基带信号) 应用领域 高保真信号模拟器应用 目标定位和航迹解析 复杂电磁环境构建模拟 雷达波束形成,多通道测试 接收机灵敏度测试 波束/天线扫描测试 信号群测试(多目标、多体制、多场景、动目标)
成都玖锦科技有限公司 2022-08-05
中国科大在分布式量子精密测量方面取得重要进展
中国科学技术大学教授潘建伟及其同事陈宇翱、徐飞虎等利用多光子量子纠缠在国际上首次实现分布式量子相位估计的实验验证,这为将来构建基于量子网络的高精度量子传感奠定基础。该成果于11月30日在国际学术知名期刊《自然·光子学》上在线发表。 分布式传感是一种可用于同时执行远程空间多个节点上精密测量任务的重要手段,在日常生活、科学研究和工程等领域有着广泛的应用。例如,该项技术可用于桥梁、飞机等大型结构的应力场分布和温度场分布的有效监测。随着量子技术的不断发展,传感技术也迈进了量子化时代。量子网络作为量子信息和量子计算的重要组成,在执行各类远程多节点任务中起着重要作用。当对多个空间分布的参量进行测量时,分布式量子传感能够实现超越经典统计极限的测量精度。然而,分布式量子传感面对的一个重要问题是:如何选择并制备能够实现对多个参量最优的测量精度的量子纠缠态。研究表明,对于某类分布式的最大纠缠态,理论上能够达到最优测量精度,即海森堡极限。 研究团队设计了最优的测量方案,基于多光子量子纠缠,通过操纵六光子干涉仪,实验演示了多个独立的相移及其平均值测量。实验结果显示,利用分布式纠缠态进行测量,其精度可以超越经典传感器的理论极限。基于光子纠缠和相干性组合的方案,研究团队进一步实验演示了多个空间相移的线性组合测量(参数数量总个数达到21个),与仅利用粒子纠缠的方案对比,该组合式方案不仅能够增加可测量参数数量,还能提高测量精度。 该项工作成功实现了多参量分布式量子传感的原理性实验验证,评估了不同纠缠结构情况下的测量精度,验证了纠缠结构对测量精度的增强效果,扩展了资源利用率和可测量的参量数量,朝分布式量子传感的实际应用迈出了重要一步。《自然·光子学》杂志的审稿人对该工作给予高度评价,称赞这是一项“重要的里程碑工作”(constitutes a significant milestone)。
中国科学技术大学 2021-02-01
高地隙链轮减速门架支撑式驱动桥及行驶车辆
本实用新型公开了一种高地隙链轮减速门架支撑式驱动桥及行驶车辆,包括主驱动桥,主驱动桥的两端分别连接有门架,门架内设有减速装置,减速装置包括主动轮、从动轮,主动轮与主驱动桥的半轴连接,从动轮通过轮边减速器与驱动轮连接,主动轮与从动轮之间通过链条传动。可以缩小主驱动桥中部壳体的径向尺寸,并使主驱动桥提升到驱动车轮中心之上,提高了驱动桥体与地面之间的空隙,车辆通过野外复杂地形能力强。可适用于各种林用车辆、农用轮式拖拉机、工程用装载机、越野汽车等。
北京林业大学 2021-02-01
一种可穿戴式气动下肢康复训练机械装置
本设计主要应用于偏瘫患者的下肢康复训练。康复装置可根据患者的需求调整外形参数,并具有重量轻易携带等特点,适合在家庭、医院等多种场合进行康复训练。由于我国人口基数庞大,罹患偏瘫等神经性运动失调基本的患者众多,作为辅助康复治疗的重要手段与工具,下肢康复训练机械装置具有庞大的市场需求前景。 本技术涉及了一种可穿戴式气动下肢康复训练机械装置,引入了气动肌腱,相对于其他下肢康复设计,本技术节约能耗,提高了系统的稳定性和柔顺性,大大减轻了对病人的二次伤害,并减少了装备自身的重量。同时创新采用了可拆卸的关节设计,方便患者穿戴和随身携带。使用了长度可以定量调节的下肢结构,使其能够适用于不同身高的患者。
电子科技大学 2021-04-10
中国科大在分布式量子精密测量方面取得重要进展
项目成果/简介:中国科学技术大学教授潘建伟及其同事陈宇翱、徐飞虎等利用多光子量子纠缠在国际上首次实现分布式量子相位估计的实验验证,这为将来构建基于量子网络的高精度量子传感奠定基础。该成果于11月30日在国际学术知名期刊《自然·光子学》上在线发表。 分布式传感是一种可用于同时执行远程空间多个节点上精密测量任务的重要手段,在日常生活、科学研究和工程等领域有着广泛的应用。例如,该项技术可用于桥梁、飞机等大型结构的应力场分布和温度场分布的有效监测。随着量子技术的不断发展,传感技术也迈进了量子化时代。量子网络作为量子信息和量子计算的重要组成,在执行各类远程多节点任务中起着重要作用。当对多个空间分布的参量进行测量时,分布式量子传感能够实现超越经典统计极限的测量精度。然而,分布式量子传感面对的一个重要问题是:如何选择并制备能够实现对多个参量最优的测量精度的量子纠缠态。研究表明,对于某类分布式的最大纠缠态,理论上能够达到最优测量精度,即海森堡极限。 研究团队设计了最优的测量方案,基于多光子量子纠缠,通过操纵六光子干涉仪,实验演示了多个独立的相移及其平均值测量。实验结果显示,利用分布式纠缠态进行测量,其精度可以超越经典传感器的理论极限。基于光子纠缠和相干性组合的方案,研究团队进一步实验演示了多个空间相移的线性组合测量(参数数量总个数达到21个),与仅利用粒子纠缠的方案对比,该组合式方案不仅能够增加可测量参数数量,还能提高测量精度。 该项工作成功实现了多参量分布式量子传感的原理性实验验证,评估了不同纠缠结构情况下的测量精度,验证了纠缠结构对测量精度的增强效果,扩展了资源利用率和可测量的参量数量,朝分布式量子传感的实际应用迈出了重要一步。《自然·光子学》杂志的审稿人对该工作给予高度评价,称赞这是一项“重要的里程碑工作”(constitutes a significant milestone)。
中国科学技术大学 2021-04-11
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