高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
无线话筒XY-800V
产品详细介绍1、VHF200-270MHz频段,避免干扰.多级窄带高频及中频窄带滤波,充分消除干扰信号.2、石英振荡电路,具有极高的频率稳定性.采用音频压缩-扩展技术,噪声大大减少,动态范围加大.设有回输呼叫压低减弱功能,能有效的减少回输呼叫.3、接收机采用多级高频放大具有极高的灵敏性度.独特的噪音检测和场强检测静噪电路数码控制。频率响应范围宽,超低失真度.具有A.B独立音频输出.4、频率控制:石英锁定.                                         接收频率范围: VHF频段190mHz-220mHz.220mHz-270mHz.             5、最大使用距离: 100m.                                                                       6、静音控制:音码及杂讯锁定双重静音控制.                                            7、机箱尺寸:207MM *420MM *44MM.
广州市罗诚电子有限公司 2021-08-23
数字无线扩音录放机
产品详细介绍 数字无线扩音,功率65W 无线音频数字化传输,码分多址,频分多址,互不串音 讯道随选,实现一师一麦,发射麦克风通用 液晶屏显示,VHF频段,32讯道任意对频使用,载波指示  配齐锂电池、充电器充电一次可用20小时 工作半径15m U盘、SD卡播放 磁带播放、录音 带计数器 
潮州市长宇教学仪器有限公司 2021-08-23
无线话筒XY-801V
产品详细介绍1、标准金属外壳,有效地避免干扰. 2、双频道设计,可同时使用两支手持(领夹)无线麦克风而不干扰.3、超高灵敏度及高S/N比,接收距离远,不断音,不飘移.4、使用距离,理想环境达到50米以上,复杂环境实用半径30-40米.5、高精度石英晶体锁定频率.6、载波频率范围:220-270MHz. 谐波干扰比:>90dB.   频率响应范围:60Hz-16KHz±3dB.   射频稳定度:±0.005%.S/N比:>-90dB.   输出强度:0-400mV.总谐波失真:<0.5%.7、静音控制:[杂讯锁定]静音控制.
广州市罗诚电子有限公司 2021-08-23
U段无线话筒 (双手持)
产品详细介绍 超高频段(UHF)传输,双频道单接收。 红外线对频,CPU控制,PLL锁相环技术,杂讯自动检测。 每通道具有32个频率选择,共64个可调频点,易于操作。 清晰的AF及RF讯号LCD液晶指示,可选择显示通道或显示频率。 优越的选择性,多频道同时使用,不互相干扰。 内置升压稳压电路,不用担心电压下降而影响使用。 设有回输啸叫压低减弱功能,能有效减小回输啸叫。 具有真正平衡输出,可以使用超长距离的连接线,而不会产生干扰。 采用多级窄带高频及中频选频滤波,充分渭除干扰信号。 特设手持麦克风开关杂讯冲击波消除电路。 内置专业降噪压缩-扩展电路,噪音大大减少,动态范围加大。
广州市音桥电子科技有限公司 2021-08-23
无线教学扩音机系列
产品详细介绍
广东省中山市小榄镇泰佳电子厂 2021-08-23
Nature Communication《自然•通讯》报道黄维院士团队开发聚合物长余辉的新进展
近日,南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院黄维院士带领团队在有机长余辉发光领域再次取得重大突破性进展,设计并开发了一系列新型聚合物长余辉材料,相关成果于19年9月18日在线发表在国际顶尖学术期刊Nature Communications(《自然·通讯》)上。 长余辉发光是指发光材料撤去激发光源后,仍能持续发光数秒至数小时的一种发光现象。长余辉发光材料俗称“夜明珠”,即使在黑暗中,也能发出夺目的光芒,被古代帝王奉为稀世珍宝。长余辉发光材料被广泛应用于夜间应急指示、仪表显示、光电子器件以及国防军事等领域、特别是近年来凭借其长寿命、大的斯托克斯位移以及丰富的激发态性质被用于防伪、加密以及生物成像等一些前沿科学领域。与无机长余辉材料相比,室温有机长余辉材料具有较好的生物相容性、导电性,加之成本低廉、结构易修饰等优点,备受人们关注。近几年,有机长余辉材料得到了快速发展,然而这类材料主要集中在晶体小分子和主客体掺杂体系。由于晶体小分子体系的结晶性和主客体掺杂体系的相分离等问题,限制了材料的实际应用。聚合物材料具有柔性、质轻、可旋涂、可拉伸等诸多优势,在柔性电子领域展现出巨大应用潜力。然而,如何实现聚合物材料的长余辉发光是该领域的挑战之一。 针对这一问题,南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院黄维院士和南京工业大学安众福教授带领的科技创新团队提出通过离子键锁定发光单元,在聚合物共价键的协同作用下,实现了离子型聚合物的长余辉发光,发射寿命长达2.1 s。实验数据和理论计算表明该类聚合物材料具有室温长余辉的原因是离子键抑制了发光单元的非辐射跃迁。该设计理念不仅适用于芳香型的聚合物材料体系,也是适用非芳香型的聚合物材料体系。此外,他们还首次报道了激发波长依赖的聚合物长余辉发光现象,实现余辉颜色从蓝到橙颜色可调。并且,该类材料在温度高达170 oC下,依然保持可视化长余辉发光。这一研究成果赋予传统的聚合物材料新的性能,加之材料来源广、成本低,在柔性显示、照明、数据加密以及生物医学等领域具有很大的应用前景。 作为国际上有机长余辉发光的开拓者,黄维院士团队一直致力于对有机长余辉发光新材料的开发、新机理的研究以及新应用的探索,继在单一组分有机半导体中实现长余辉发光、进而首次实现单一有机晶体材料下的多彩长余辉发光以来,此项研究成果再次实现了长余辉发光领域的重大突破。相关研究工作以“Enabling long-lived organic room temperature phosphorescence in polymers by subunit interlocking”为题于Nature Communications(《自然•通讯》在线发表,黄维院士、安众福教授为该论文的通讯作者。该研究工作得到了国家重大科学研究(973)计划、国家自然科学基金委面上项目、江苏省杰出青年科学基金等项目的支持。
南京邮电大学 2021-04-26
无线节点太阳能供电装置
本实用新型实施例提供了一种无线节点太阳能供电装置,所述供电装置包括太阳能电池板、供电控制系统支架和光伏供电控制系统,其中所述太阳能电池板采用多晶硅太阳能电池板;所述供电控制系统支架包括太阳能电池板支撑座、主体杆和接地组件三部分,并采用钢结构设计;所述太阳能电池板支撑座与主体杆之间、各段主体杆之间、主体杆与接地组件之间均通过螺纹连接。通过该装置,能够为无线传感器网络节点持续供电,并通过对储能装置的充放电控制以及系统供电策略的控制等,使太阳能光伏供电控制系统无论在强光还是弱光环境中都能保证对传感器节点供电的稳定性。
北京林业大学 2021-02-01
5.8G微波无线输电系统
该成果可实现大功率远距离无线供电,该系统包括由微波频率源和功率放大器和发射天线组成的发射部分以及由整流天线阵列和负载组成的接收部分组成,整体效率接近40%
电子科技大学 2021-04-10
无线节点太阳能供电装置
项目成果/简介:本实用新型实施例提供了一种无线节点太阳能供电装置,所述供电装置包括太阳能电池板、供电控制系统支架和光伏供电控制系统,其中所述太阳能电池板采用多晶硅太阳能电池板;所述供电控制系统支架包括太阳能电池板支撑座、主体杆和接地组件三部分,并采用钢结构设计;所述太阳能电池板支撑座与主体杆之间、各段主体杆之间、主体杆与接地组件之间均通过螺纹连接。通过该装置,能够为无线传感器网络节点持续供电,并通过对储能装置的充放电控制以及系统供电策略的控制等,使太阳能光伏供电控制系统无论在强光还是弱光环境中都能保证对传感器节点供电的稳定性。
北京林业大学 2021-04-11
5G无线注射器
上海市第一人民医院(简称上海市一医院)为了时刻监测雷神山驻地舱内患者病情变化,支持雷神山医院的上海医疗队用上了一件由医院心内科,呼吸科和上海交通大学医工交叉联合研发的最新设备——5G无线注射器。5G无线射频和操作界面这款设备体积小,易消毒,能持续采集听诊音,除了听呼吸音,还能使用心音,判断鼻饲胃管位置等,帮助医护人员实时纠正患者病情发展。新冠肺炎防控5G远程会诊平台,将数据实时传输到后方,实现远程会诊。上海市第一人民医院呼吸科主任医师张鹏宇进行无线听诊除了急救时的听诊外,“ 5G无线上行”在日常查房的时也可对患者进行听诊追踪。在查房中,市一医院专家发现有的患者虽然CT影像变化不大,但肺部经过音基本消失,提示患者康复过程中,肺部的功能性变化可能会稍早于器质性变化。在经过充分验证后,此类患者就可以更早地转出ICU,进入普通病房。此外,医疗队还利用无线射频治疗心梗患者,通过心音听诊,纠正心衰引起患者病情缓解,还能判断鼻饲胃管的正确位置,吸收性肺炎等。医院建设的新冠肺炎防控5G远程会诊平台,医疗队还能将数据实时传输到后方指挥中心,后方专家未来,医院还计划通过人工智能深度学习技术,将呼吸音的识别升级为智能自动化,实现对患者的实时监控。自2019年医院成立临床研究院以来,在医用人工智能与医工交叉研发中心的平台上完成了多个前期工作和临床试验,这款产品的原型就来自于医院心内科副主任医师张治与某机构的合作。原文:https://new.qq.com/omn/20200324/20200324A0KTAX00
上海交通大学 2021-04-10
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 12 13 14
  • ...
  • 701 702 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1