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教学智能讲台DK-GMS900
1、材料:采用先进的强化结构工艺,使教师操作轻便简单,表面静电喷塑处理,防腐防锈耐磨;设计配合部分豪华木装饰,美观大方、精致优雅。  2、外形尺寸:台面尺寸长830*宽780*高1080, 3、讲台结构:打破传统方形设计概念,整体菱形处理;台面推拉式设计的显示器面盖,中央控制区可以安装17-23寸液晶显示器      和中控,键盘抽屉设计,在讲台右侧设有粉笔盒放置位置。自带9U机架,可调式层板,无需外加设备机架,让设备安装更轻松       快捷。  4、讲台锁:讲台用电控锁,刷卡便能轻松打开。 5、安全设计:讲台边角采用美观的圆弧过渡,具有专业接地保护,防止设备漏电,确保使用安全。讲台后面设有专门用于安装和       检修用的维修门,设备连线均可以在后面完成。  6.    标配漏电保护器,接口面板;接口面板不少于电源接口*1,VGA接口*1,RJ45口*1,USB口*2,MIC*1,备用键*2。
西安东康实业有限公司 2022-09-15
教学智能讲台DK-GMS610
产品规格:1200*810*1020mm 产品说明: 1、桌面机械锁通用,操作更简易,使用更安全,当不使用显示器时,台面为平面设计,方便笔记本电脑使用。。 2、讲桌桌面采用实木台面,防火、防尘、防水、耐刮花,整体布局简洁、美观。。满足室内装饰材料人造板及其制品中的甲醛释放量标准要求并能够提供检测报告。讲桌主体材料采用1.5mm冷轧钢板,其他辅助部门采用1.2mm冷轧钢板。 3、讲桌上下层采用分体式设计,桌面部分和桌体部分自成一体,方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位,安装简单,安全防盗;独立包装,运输轻便。 4、显示器盖板采用侧推式结构设计,显示器可固定在上拉式调节板上,教师可根据要求的视角自行调节角度,显示器盖板可装置19寸-21寸液晶显示器;键盘位置与显示器盖板为一体化。 5、讲台下体前端为对开门结构,磁吸固定,避免繁琐的机械锁,影响使用效率,右侧抽屉可放置实物展示台,关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。讲桌桌体采用全拼装结构。接口面板;接口面板不少于电源接口*1,VGA接口*1,RJ45口*1,USB口*2,MIC*1,备用键*2。讲台加不锈钢底座,根据用户要求定做。
西安东康实业有限公司 2022-09-15
教学智能讲台DK-GMS410
产品规格:1100x700x980(H)mm 产品介绍: 1、桌面机械锁通用,操作更简易,使用更安全,当不使用显示器时,台面为平面设计,方便笔记本电脑使用。 2、讲桌桌面采用实木台面,防火、防尘、防水、耐刮花,整体布局简洁、美观。满足室内装饰材料人造板及其制品中的甲醛释放量标准要求并能够提供检测报告。讲桌主体材料不小于1.2mm冷轧钢板。 3、讲桌上下层采用分体式设计,桌面部分和桌体部分自成一体,方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位,安装简单,安全防盗;独立包装,运输轻便。 4、显示器盖板采用侧推式结构设计,显示器可固定在上拉式调节板上,教师可根据要求的视角自行调节角度,显示器盖板可装置19寸液晶显示器;键盘位置与显示器盖板为一体化。 5、讲台下体前端为对开门结构,磁吸固定,避免繁琐的机械锁,影响使用效率,右侧抽屉可放置实物展示台,关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。讲桌桌体采用全拼装结构。
西安东康实业有限公司 2022-09-15
教学智能讲台DK-GM1100
产品规格:1100x700x950(H)mm 产品介绍: 1、讲桌采用钢木结合构造,桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理,提供左右木质扶手,讲桌尺寸:≥1100*700*950(长宽高)MM。(具体尺寸可根据用户要求调整) 2、桌面只由一把机械锁控制,可使显示器盖板、键盘和中控抽屉逐步打开。显示器盖板采用翻转式设计,可安装19-22寸液晶显示器,可进行0-120度调节。有独立的中控系统区域。 3、桌主体材料不小于1.0-1.5mm冷轧钢板。 4、讲桌上下层采用分体式设计,桌面部分和桌体部分自成一体,方便进出设计比较窄的教室门。 讲桌内置固定螺丝孔位,安装简单,安全防盗;独立包装,运输轻便。
西安东康实业有限公司 2022-09-15
教学智能讲台DK-GMS700
开放式多媒体讲台  S700 1、讲桌设计:桌体采用分体式设计,高档实用,美观大方,桌面部分和桌体部分自成一体,独立包装,运输轻便; 2、钢木结合,采用橡木扶手,流线圆弧设计,整体布局小巧玲珑,桌面为平整桌面,可放置笔记本电脑,并采用酸枝色油漆耐划木质材料,能防火、防尘、防水、耐刮花。前沿采用弓型造型,桌体无棱角,桌体拐角采用圆弧设计,防止碰伤。;预留国标无线天线发射孔; 3、讲桌尺寸(需根据实际情况设计):长宽高(MM),上层:890*680*380;下层:650*530*745,讲桌主体采用1.5mm冷轧钢板,其他为1.2MM;附锁钥匙3只;采用电子锁装置,一锁通开。 4、显示器任意调节角度,可放不小于21寸显示器,隐藏式键盘抽屉,(滑轨采用耐用平滑钢珠静音轨道)。键盘架下方有储物抽屉,可放置话筒,遥控器等; 5、讲桌桌子内部采用机柜式标准设计,带隔板,中控及功放等设备可以固定安装起来,其他设备可放在隔板上面,所有设备摆放整齐、美观; 6、 前门采用防撬锁,电脑光驱门防盗设计,讲桌底部设计有电脑主机定位装置,能够防止主机位移和防盗; 7、讲台采用国标空气力学散热孔开孔设计,两侧及前方开孔,后门不开孔,方便通风散热并有效防尘;防静电接地装置,便于师生安全使用;
西安东康实业有限公司 2022-09-15
互联网教学管控融合系统
深圳市中科卓软科技有限公司 2022-09-08
数据结构实验教学系统
为了提高学生的动手能力和创新能力,提高实验教学质量。北京润尼尔网络科技有限公司针对各类大中专院校《数据结构》实验课程,开发出了配套的可在网上开展的基于C/S结构的数据结构实验教学系统。系统由课程实验平台和虚拟实验教学管理系统两部分组成,课程实验平台提供了真实的C/C++数据结构程序编制编译开发环境,可进行C/C++数据结构程序编辑、编译、运行、项目工程的提交、实验报告的编写,虚拟实验教学管理系统提供全方位的虚拟实验教学辅助功能,包括:实验前的预习、实验的开课管理、典型实验案例库的维护、实验教学安排、实验过程智能指导,实验结果的自动批改、实验成绩统计查询等功能,为实验教学环境提供服务并开展应用。 通过大量数据结构实验知识点的训练题目,以及系统综合的训练,能够快速提高学生对数据结构的理解能力和实际动手能 力。同时,能够很好解决开发学习中关键学习点掌握的问题,该软件可满足各类大中专院校和培训机构C/C++课程的实验教学环节的需要。 系统依据大多数高校数据结构教学大纲提出了12个典型实验案例的训练:  (1) 实验1 堆栈和队列  (2) 实验2 树、二叉树的存储结构  (3) 实验3 树、二叉树的遍历  (4) 实验4 树、森林及二叉树的基本概念练习  (5) 实验5 线性表  (6) 实验6 开发一个可应用于双向链表的Bidirectional Iterator  (7) 实验7 Linked类的进一步扩充  (8) 实验8 List类的另一种设计和实现  (9) 实验9 Binary Search Tree的平均树高  (10) 实验10 查找、排序的应用实验  (11) 实验11 冒泡排序实验  (12) 实验12 初​始​化​队​列​+​入​队​列​+​出​队​列​+​销​毁​队​列 除上述实验之外,用户也可以根据教学需要自主添加典型实验。 系统用户分为学生、教师、教务管理员和系统管理员四种角色,不同角色拥有不同权限。  ►学生:选课、选择实验、开展实验、接受实验指导、在线提交实验报告、保存和提交实验结果、查询实验成绩和批语。  ►教师:典型实验库维护、发布实验、安排实验、批改实验报告、系统指导、统计并发布学生的实验成绩和批语。  ►教务管理员:课程计划、开课计划、选课日期设置、开课审核、开课查询。  ►系统管理员:用户管理、分组管理、角色管理、权限管理、系统维护等。 性能指标 支持同时在线用户数1万人以上,经过在多所学校的实验教学应用,系统运行稳定,不限终端用户数,完全能满足各类高校的实验教学需要。 服务器运行环境 操作系统:Windows Client/Server,Linux/Unix Server 环境支持:JDK1.6_25 客户端运行环境 操作系统: All Windows系列
北京润尼尔科技股份有限公司 2022-09-09
“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统” 国家重大科研仪器
基于金属纳米粒子的局域表面等离激元因其高局域强度,小局域尺度,高灵敏度等特点,被大量应用在不同领域。但是,几个飞秒的超短模式寿命(dephasing time)大大限制了其应用的广泛性和实用性。该工作设计的多层结构实现了局域表面等离激元和传播表面等离激元的强耦合(图1(a))。动态数值模拟结果也清晰地证明在强耦合下局域表面等离激元模式和传播表面等离激元模式之间的能量交换。近场方面,光电子显微镜对表面等离激元模式进行直接成像,大大突破了原有的远场探测技术的限制。并且结合不同激发光源,实现不同维度的探测。结合波长可调的激光光源,光电子显微镜在频域记录下表面等离激元模式随波长变化的强度演化过程(图1(b))。结合超快泵浦探测技术,光电子显微镜在时域记录下表面等离激元模式随时间变化的演化趋势。该工作更加深入并直观地探测强耦合体系中的能量转换过程,并通过强耦合中失谐量的改变实现模式寿命的操控,相较于未耦合的局域表面等离模式,强耦合的模式寿命由6飞秒(10-15秒)提高到10飞秒。这一研究成果对进一步发展基于表面等离激元的人工光合成、生物传感等应用具有重要的指导价值。图1、(a)光电子显微镜和多层结构示意图,(b)远场和近场探测曲线、不同波长激光激发下光电子显微镜记录的局域表面等离激元模式分布图。 此研究是由北京大学和日本北海道大学共同合作完成,北京大学物理学院博士生杨京寰和重大仪器项目的国际合作者、北海道大学助理教授孙泉为该文章的共同第一作者,北京大学龚旗煌院士和北海道大学Misawa教授为共同通讯作者。除了自然科学基金委的国家重大科研仪器研制项目,该工作还得到了科技部、北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室、极端光学协同创新中心、“2011计划”量子物质科学协同创新中心、日本文部科学省及学术振兴会、北海道大学纳米技术平台等单位的支持。目前国家重大科研仪器研制项目“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统”的研制正在有序推进中,已经取得了一批包括此工作在内的阶段性成果。该实验系统的核心仪器是附带低能电子显微功能的光电子显微镜(PEEM), 其激发光的波长覆盖范围从极紫外到近红外(图2)。下一步该实验系统有望在二维材料、光电材料与器件、表面介观物理等研究领域大显身手、发挥积极作用。图2、北京大学研究团队的飞秒纳米时空分辨系统
北京大学 2021-04-11
基于虚拟仪器的回转支承质量检测及评估系统
(专利号:ZL 201310021247.7) 简介:本发明公开了基于虚拟仪器的回转支承质量检测及评估系统,属于回转支承的检测技术领域。它包括依次连接的电源模块、采集模块、数据采集卡、工控机和打印机,所述的采集模块包括差动位移传感器、扭矩传感器、加速度传感器及所述的各传感器对应的信号调理电路,所述的差动位移传感器、扭矩传感器、加速度传感器与它们各自的信号调理电路连接,所述的工控机中包括质量检测模块、质量评估模块及历史数据查询模块。本发明的
安徽工业大学 2021-01-12
多模式三维测量显微镜技术及仪器
随着微纳加工技术的发展,微纳尺度空间三维测量技术需求越来越大。目前, 高端微纳结构三维测量仪器主要是国外进口设备,国内在核心技术和工程化方面 尚不足。在系统研究干涉显微测量技术和结构光共焦测量技术的基础上,提出了 干涉共焦显微镜方案,并得到专利授权,进行了仿真验证,光机结构设计和加工, 核心算法研究,软件编写,原型样机测试和改进等工作。提出一种基于可编程照 明的显微镜测量模式(申请专利)克服样品多反射率的影响;提出了一种基于选 择采样的相位求取算法,克服相移误差影响;在核心器件设计上,任务开展了低
上海理工大学 2021-01-12
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