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多媒体电视互动一体机
多媒体电视互动一体机L65G是集触摸电视、电脑、实物展台、蓝牙功放音响、中控等多功能于一体。  产品采用LED液晶显示屏, 可兼容光学与红外触摸屏;独有的触摸屏前维护、折叠式展台和超薄款的机身设计,专为内嵌黑板系统应用度身设计,3.5寸全彩触摸式中控,轻松实现电脑、展台、功放控制、中控互动教学,使教与学变得更加容易与生动。 产品功能 1.多功能一体化设计,集电脑、展台、中控、音响4合一机箱; 2.电脑前维护;1200万像素折叠式展台,全彩触摸式中控, 3.采用红外触摸技术,定位准确,精度高,可靠性高,连续快速书写,反应速度灵敏,响应及时; 4.整机一体化设计,集成度高,稳定性好; 产品特色和优势 1.电脑维护方便,不需要拆卸整机和电脑模块包; 2.高度集成,无需布线,只需电源即可轻松实现展台、中控、电子白板所有功能,减少安装过程和布线等投入; 3.远程教学解决方案:音频,视频,书写同步传输,同步教学; 4.软件功能:标注,板书,手写输入,聚光灯,遮幕工具,放大镜,抓图,屏幕录制,屏幕键盘等工具; 5.智能化教学软件:界面设计充分考虑人机交互原理和认知习惯,内置多种教学图形和多媒体演示工 具,操作简单,即学即用; 6.中电数码独有的电子白板应用软件:操作简单、功能齐全,让教与学演示更加生动形象,实现了传统教学和多媒体的完美结合。
深圳中电数码显示有限公司 2021-08-23
LCOS全高清互动一体机
产品详细介绍 LCOS全高清互动教学一体机是目前倡导的“班班通、堂堂用”性价比最高、性能最好、操作最简单、维修最容易的电教综合解决显示终端。
擎天力科技(深圳)有限公司 2021-08-23
2000型坐位体前屈测试仪
产品详细介绍1、 2000型体质测试仪产品特点◆ 采用7英寸真彩LCD液晶屏,触摸按键。◆ 可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试结果。◆ 支持HDMI全高清接口,可双屏同步显示测试过程和结果,以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据。◆ 采用安卓系统,图形化的操作界面,系统稳定,人机交互性强;同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标,以方便用户输入。◆ 采用语音合成技术,具有全程真人发声的语音提示功能;既可使用装置自带的喇叭,也可外接有源音箱,方便现场学生操作。 ◆ 支持手工输入、提前批量导入学号、IC卡、身份证等多种身份识别方式。◆ 可选配微型打印机,每台仪器测试完成后,可实时打印该学生当前项目的测试成绩条。◆ 可选配有实时评分功能,可根据预设的评分标准,对应年级和性别信息,评定正常得分、等级、附加分;同时单台仪器具有统计功能,可实时统计当前仪器内所有学生优秀、良好、及格、不及格各等级所占比例,并以相应饼状图展示让用户一目了然;◆ 内含海量存储芯片,具有双存储介质备份功能,单机测试数据可存储10万条以上,可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便,支持实时上传和批量上传两种数据传输方式;◆ 内置大功率环保可充电锂电池,具有充放电管理功能,剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示,在无交流电源时可提供8小时的持续电能。◆坐位体前屈测试仪1、测试仪采用自动回弹设计,推出后,推板自动回到起点,省时省力;2、附件带液晶显示,可实时显示测试成绩,方便测试人员查看;附件可单独使用;3、附件可设置地址、信道;支持一台主机带有多个附件,提高测试效率;4、测试量程:-20—40cm  分辨率:0.1cm 测试误差:±0.2cm北京泰美泉科技有限公司拥有雄厚的科技研发力量,倡导科技是第一生产力,是我们立于市场前沿的生存之本;在有了过硬的科技含量产品后,诚信则是的经营发展之根,诚心诚意为客户服务才使我们生存并发展至今天拥有众多信赖并支持我们客户。 产品全套设备有:肺活量测试仪、坐位体前屈测试仪、身高体重测试仪、台阶指数测试仪等产品,性能稳定,科技含量高,价格优惠等特点获得用户的广泛认同。期待与您的合作。泰美泉全体工作人员祝您生活愉快,快乐每一天联系人:卢经理            联系电话:18910263599  01080776180    QQ:189281266备注:产品价格请随时打电话咨询或者加QQ咨询哦,感谢您的支持
北京泰美泉科技有限公司 2021-08-23
无纸化一体机升降器
产品详细介绍★显示尺寸:15.6英寸★触摸屏类型:屏幕比例:16:9(宽屏)10点触控  ★显示屏框架为整体铝合金整体CNC一次成型,最薄处不大于2.8毫米;                                              ★分辨率:1366*768                                                                                              ★显示屏材质:IPS全视角,可视角度水平178°,垂直178;★供电方式:内部供电   ★升降器面板尺寸:530mm*98*5mm;★内面板尺寸:410mm*35mm;★箱体尺寸:490mm*88mm*600mm;★超薄刀锋样式,触摸液晶屏外壳为铝合金一体成型方式;★升降一体机支持串口方式控制升降、仰俯、电源管理等中控操作;★升降器面板为铝合金材料,需自带电源开关机按钮。 以及USB接口★升降精度:水平±0.2mm、垂直±0.2mm;                                                                                   ★升降器选用齿轮齿条与高精密度的导轨和直线轴承配合,交流减速电机做驱动动力;
杭州东土科技有限公司 2021-08-23
相控阵、TOFD、电磁超声一体机
产品详细介绍
北京科海恒生科技有限公司 2021-08-23
专家报告荟萃⑧ | 陈慕恒:探索和建设“五题联动”工作机制 落实企业教育科技人才一体化改革要求
党的二十大报告首次将教育、科技、人才合成单独章节进行专题论述,党的二十届三中全会《决定》进一步阐明了教育科技人才一体化推进的具体方向。中国铁路成都局集团有限公司职教培训工作,聚焦“精准培训”和“从真学真练真考到真会”的新工作目标,构建了“现场问题-科研课题-教学专题-演练习题-考评试题”“五题联动”,产、教、研融合“三位一体”的发展模式。
中国高等教育博览会 2024-12-13
专家报告荟萃⑳ | 陕西师范大学副校长陈新兵:师范大学与中小学校一体化协同实践育人的探索
陕西师范大学前身是1944年成立的陕西省立师范专科学校,1978年成为教育部直属师范大学,2005年入选全国“211工程”建设高校,2017年入选国家“双一流”建设高校,八十年来为国家培养了大批卓越教师和拔尖创新人才。“十四五”以来,确立“两条主线、一个根本、一个关键”的发展思路,朝着建设中国特色、世界一流师范大学的目标加速迈进,人才培养质量不断提升。
中国高等教育博览会 2025-01-22
南京农业大学资环院沈其荣院士团队揭示了植物残体自然腐解的“分解者-剥削者”互作模型
该研究通过模拟不同复杂度的植物残体分解环境,结合传代演化实验、多组学分析、系统生物学模拟和合成微生物群落实验,系统揭示了细菌与真菌在植物残体分解过程中的生态角色分化及互作机制,提出了“真菌主分解-细菌主剥削”的互作模型。
南京农业大学 2025-03-06
聚变等离子体微波反射成像系统
主要功能和应用领域:微波反射结合准光学技术是测量等离子体密度涨落空间分布在国际上新的发展方向。微波反射成像诊断是近十年来在微波反射技术和准光学成像技术基础之上发展起来的,主要用于测量等离子体二维或三维磁流体不稳定性以及电子密度涨落的新技术。 微波反射成像系统照片 特色及先进性:采用微波反射及准光成像相结合的方式,探测聚变等离子体内部密度扰动,为诊断等离子体提供新的更有力工具。 技术指标:纵向分辨率3-8cm可调;接收阵列:2*8。 能为产业解决的关键问题和实施后可取得的效果:可以通过多个频率,将通常的二维密度扰动诊断变为三维诊断,为更深入的研究聚变等离子体内部机理提供有力手段。
电子科技大学 2021-04-10
中心体调控大脑皮层发育机制研究
放射状胶质细胞是大脑发育最为关键的一种神经前体细胞,分裂产生大脑皮层几乎所有的神经元和胶质细胞。所有动物细胞都有中心体,通常位于细胞核附近的细胞质中。然而中心体在放射状胶质细胞内的定位十分独特,位于远离细胞核的顶端细胞膜上,即脑室腔的表面上。这种独特的亚细胞特征已被发现数十年,但其成因及功能一直令人困惑。图1. 中心体的顶端膜锚定调控神经前体细胞机械特性和大脑皮层的大小及折叠时松海教授和史航研究员课题组采用基于透射电镜成像的连续超薄切片技术,首次观察到了放射状胶质细胞内的中心体是通过附着在母体中心粒上的远端附属物(distal appendages)锚定在顶端细胞膜上的(图1)。为了探索其分子调控机制和生理功能,研究人员在大脑皮层放射状胶质细胞内特异性地去除了远端附属物的重要构成蛋白CEP83,使得远端附属物无法形成,从而阻止中心体与细胞膜的连接。结果发现,去除CEP83蛋白后,母体中心粒上不再形成远端附属物,中心体和顶端膜发生了微小的错位,不再锚定在顶端膜上。进一步研究表明,中心体这一不足1微米的位移,不是通过影响初级纤毛的形成,而是破坏了顶端膜上特有的环状微管结构,导致顶端膜被拉伸、变硬。这一物理特性的改变引起了放射状胶质细胞内机械敏感信号通路相关的YAP蛋白(Yes-associated protein)的过度激活,从而导致了放射状胶质细胞前期的过度扩增以及之后中间前体细胞的增多,最终使得大脑皮层神经细胞显著增加,体积扩大,并引发异常折叠。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-020-2139-6
清华大学 2021-04-10
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