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XM-431眼示教放大模型
XM-431眼示教放大模型   XM-431眼示教放大模型置于透明有机玻璃盒内,为眼球正中切口后的半侧眼球,可观察眼球正中矢状切面和半侧眼球的外部结构,可显示眼球的解剖(包括眼球壁和内容物)、眼副器(包括眼睑、结膜、泪器和眼球外肌)、视网膜神经细胞的显微结构和检眼镜眼底检查视网膜图像等。 尺寸:放大 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-418A耳螺旋器放大模型
XM-418A耳螺旋器放大模型   XM-418A耳螺旋器放大模型显示耳蜗和螺旋器的三维切面,详细的展现了毛细胞、盖膜和基底膜等结构。 尺寸:放大,26×19×26cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
蝶骨模型蝶骨解剖模型蝶骨放大模型
XM-153蝶骨放大模型   XM-153蝶骨放大模型放大2倍,显示蝶骨的形态和结构,蝶骨形似蝴蝶,据颅底中央,由蝶骨体、大翼、小翼和翼突构成,可从蝶骨前面、上面观察蝶骨结构,包含蝶窦和蝶窦口的形态结构。 尺寸:放大2倍,24.5×10×16cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
筛骨模型筛骨放大模型XM-155
XM-155筛骨放大模型   XM-155筛骨放大模型放大4倍,显示放大筛骨的各个面的形态和结构,筛骨分为筛板、垂直板、左右筛骨迷路。 尺寸:放大4倍,20×15×16cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
舌骨模型舌骨放大模型XM-156
XM-156舌骨放大模型   XM-156舌骨放大模型放大10倍,显示放大舌骨的形态和结构。 尺寸:放大10倍 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
磨牙蛀牙解剖放大模型XM-911
XM-911磨牙蛀牙解剖放大模型   XM-911磨牙蛀牙解剖放大模型放大约16倍,可拆分为6部件,显示磨牙的形态和构造以及龋齿病变发展过程,共有14个部位指示数字标识标志及对应文字说明。 尺寸:放大约16倍,31×16.5×15cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
卵巢模型卵巢放大模型XM-831
XM-831卵巢解剖放大模型(3部件)   XM-831卵巢解剖放大模型可拆分为3部件,输卵管可以独立取下,显示子宫的输卵管及子宫伞的血管和解剖形态,并且详细的解剖了卵泡,展现了卵泡在不同阶段的表现,并且设计了单独的初级的卵泡白体横截面解剖展示其内部结构。 尺寸:放大,33×23×21cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
新型微波超材料对空间波和表面等离激元波的自由调控或实时调控
成果介绍超材料(Metamaterial),或其二维形式—超表面(Metasurface)由具有亚波长尺寸的人工原子周期或者非周期地排列而成,其描述方式可分为等效媒质和空间编码两种形式。由等效媒质描述的超材料(或超表面)我们称之为新型人工电磁媒质,由空间编码描述的超材料(超表面)我们称之为编码超材料(超表面)和数字超材料(超表面)。对于新型人工电磁媒质,人们通过自由设计单元结构、单元排列方式、以及单元各向异性,可以根据意愿控制等效媒质的媒质参数,实现自然界中不存在或者很难实现的介电常数和/或磁导率,进而控制电磁波。本成果对于新型人工电磁媒质对电磁波的调控作用,例如隐身衣、电磁黑洞、雷达幻觉器件、远场超分辨率成像透镜、新型透镜天线、隐身表面、极化转换器、人工表面等离激元器件及混合集成电路等。技术创新点及参数对于编码和数字超材料(超表面),我们提出基于空间编码调控电磁波的新思路。其中,一比特编码超材料选用相位差接近180度的两种基本单元(记为0单元和1单元),按照一定规律排列0和1单元构成超材料,以实现所需的设计功能。当电磁编码采用FPGA控制时,可实现现场可编程超材料,即单一的超材料在FPGA的实时控制下可实现多种功能(例如单波束、多波束、波束扫描、隐身功能等)。市场前景本成果获得国家自然科学二等奖。该项目突破传统模拟超材料的等效媒质表征方法,创造性地提出用 0 和 1 表征的数字超材料,建了数字编码和现场可编程超材料新体系;在国际上率先从微波传输线的角度研究人工 SPP 超材料,提出一种性能优越的超薄、可共形 SPP 传输线,开辟了基于 SPP 模式的微波领域新分支,实现了超材料研究从跟跑、并跑变成走在世界前列的跨越。
东南大学 2021-04-11
关于电荷密度波序的高精度实验探测
运用先进的相干共振X射线弹性散射,研究了经典的电荷密度波材料三碲化锆(ZrTe3 )中的杂质效应。
北京大学 2021-04-11
一种浮法玻璃波筋在线检测方法
一种浮法玻璃波筋在线检测方法,本发明属于工业检测技术领 域,目的在于克服现有浮法玻璃检测设备不能在线检测玻璃斑马角的 不足,以有效检测出浮法玻璃生产中的波筋缺陷,并在线实时测定玻 璃的斑马角。本发明包括设置检测系统步骤、预先建立映射表步骤、 边缘检测步骤、阈值分割步骤、去除图像噪声步骤、条纹细化步骤和 计算斑马角步骤。本发明检出率高、检测速度快、大大降低工人了的 劳动强度,可以满足浮法玻璃在线检测斑马角的实时性要求。 
华中科技大学 2021-01-12
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