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17寸液晶屏升降器
产品详细介绍  产品名称:(金昂)JINA-17液晶屏升降系统 产品说明  一、高光拉丝铝合金面板液晶屏升降系统(超静音系列)   1.面板采用铝合金氧化工艺一体成型,面板有高光银白拉丝、高光黑亮拉丝,按压无指纹,更美观。   2.超静音特点:采用精密直线导轨和直线轴承由纤维卡齿皮带带动运行噪音更低,低于30分贝,减少了会议、学习过程中的噪音。   3.箱体采用防辐射、防静电、防腐蚀锻造喷塑工艺,使辐射性能大大降低,同时也有效的减少静电及腐蚀对显示屏的伤害。   4.箱体采用多排散热孔设计,能更有效的为显示屏降温,同时配合箱体底部双孔漏水设计,让进入的茶水更容易排出!   5.使用管状防水电机,具备防茶水的功能。   6.精制线路板,有过热保护功能,采用高可靠性的智能数字同步定位识别处理技术,具有多重保护功能可以自我判断,自我修复再加上高抗干扰能力的通信接口电路,保证通信的可靠性,请专家设计,专业厂家流水线生产,安全可靠性超强,主板适用电源范围广,AC:198—242V,有电压变动让你不在受影响。   7.控制方式有RS232/RS485、RF遥控和手动控制三种,可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备(如“CRESTRON、AMX”等各类中控系统)配合使用,方便实现单独控制、群体控制和集中控制,用户可以方便轻松的完成操作过程。   8.具备手动调节液晶显示器角度,让显示器随意调节,身体更自由,想怎么座就怎么做。   9.防尘防盗,保护显示器,减少静电损伤及人为盗窃。   10.无需加油,让客户省心,省力,省时更省去了油污。   11.采用大功率电机(30W),托液晶屏更放心。   12.采用卡位式机箱面板结合设计,面板更不易容变型。(面板采用一体成型技术,与机身连接的加强颈在成型时就与面板是一体,这样保证了面板的托重能力,所以不会使面板变型) 13.超薄面板设计,让你的办公桌更美观,开孔更薄,桌面更简单。  14.升降口尺寸大,能满足大多数显示器的需求,你的选择面更宽。   15.储藏温度:-40℃-85℃,工作温度:-26℃-60℃几乎全中国都任何时候都能用,减少会议举行的天气障碍。   16.净重轻 ,简约美观。   17.结构简单,采用精密直线导轨和直线轴承由纤维卡齿皮带带动双孔型模块运行的传动方式,运行更平稳,震动更小,无抖动。   18.包装方式采用三级安全防护套装,便于运输:采用PVC袋套装外加配套一体整机泡沫套装,并在纸箱内上下加木板。
广州金昂视听科技有限公司 2021-08-23
电脑液晶屏升降器
产品详细介绍液晶屏升降器介绍---需要使用显示屏时,隐藏在会议桌内部的升降机把显示屏从会议下面升到桌子表面;当不使用显示屏时,升降机自动下降,显示屏隐藏在会议桌内部,防盗、防尘;保持桌子表面的平整和美观。   产品优势:任意角度的调整液晶屏的方向;承轴滚动运行平稳;自动复位内置锁定;多种开关现代新颖;量身定做外观别致产品特性:该升降系统可以满足显示器不用拆卸及避免横七竖八布线的需要,充分利用桌面以下的空间,把主机和显示器同时藏于桌底下,需要时可以在需要使用时触发控制器,仓盖自动打开、显示器升至桌面。显示屏升上来后,可随时根据视角向后调整显示屏一定的角度便于观看;不用时又可以收回桌底,并自动恢复显示屏的初设角度,满足于不同与会者的要求。可以通过集中控制器集体控制,也可以单屏控制。   好的液晶屏升降器的技术参数:   (能达到,以下所列的条件才数是比较好的产品)   # 采用进口电机;   # 防夹手功能;   # 采用微波和数字同步定位识别处理技术,结合行程开关、双重保护;   # 采用自动复位内置锁定;   # 任意角度的调整液晶屏的方向;   # 采用承轴滚动方式,运行平稳;   # 超低噪音,运行时声音低于30分贝 ;   # 薄模式手动控制按键,RS485、RF遥控和手动控制三种功能;   # 适用于15寸、17寸、19寸、21寸的液晶显示器   # 本产品是具有高可靠性的智能控制设备,设计中采用容错技术,并可以自我判断故障点,并采用了高抗干扰能力的通信接口电路,保证了通信的可靠性,具有RF遥控功能和RS485通信功能,用户可以方便的完成演示过程;   # 本产品具备RS485通讯接口,可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备(如宏控、快思聪、AMX控制系统)配合使用;   # 广泛应用于投影机工程、视频会议系统、电视会议系统、大型会议系统等领域。   # 高品质、大批量生产,有较高的兼容性和稳定性,有较高的性价比;   # 平均故障间隔时间(MTBF):40000小时  0
广州金昂视听科技有限公司 2021-08-23
熊猫牌液晶(LCD)多媒体显示设备
产品详细介绍
南京熊猫电子股份有限公司 2021-08-23
有关微腔非线性光学的研究
左图:表面二次谐波效应示意图;右图:光学微腔增强表面非线性效应。 二阶非线性光学效应是现代光学研究与应用中最基本、最重要的非线性光学过程之一,被广泛地用于实现频率转换、光学调制和量子光源等。由于结构反演对称性的限制,常用的硅基光子学材料往往不具备二阶非线性电偶极响应。借助材料的表面或界面,这种反演对称性可以被打破,进而诱导出二阶非线性光学响应。然而,传统的表/界面非线性光学研究存在两个重要挑战:一是非线性转换效率极低,即使在高强度的脉冲光激发下也仅能产生极少量的二阶非线性光子;二是体相电四极响应严重地干扰表面对称性破缺诱导的非线性信号分析。 该项工作中,北京大学课题组利用超高品质因子回音壁光学微腔极大增强光与物质相互作用的优势,在二氧化硅微球腔中获得了高亮度的二次谐波和二次和频信号。为了充分发挥微腔“双增强”效应,研究人员发展了一种动态相位匹配方法,利用光学微腔中热效应和光学克尔效应的相位调制,高效地实现了基波和谐波信号同时与微腔模式共振。实验上获得的二次谐波转换效率达0.049% W-1,相比传统表面非线性光学,该效率增强了14个数量级。左图:实验获得的激发光和二次谐波光谱图;右图:动态相位匹配过程二次谐波功率变化。 研究人员进一步通过对基波偏振和二次谐波模式场分布的测量分析,成功提取得到只有表面对称性破缺诱导的非线性信号,排除了体相电四极响应的干扰。这种表面对称性破缺诱导的非线性信号有望作为一种超高灵敏度的无标记“探针”,用来检测和研究材料表面分子的结构、排布、吸收等物理与化学性质,为表面科学研究与应用提供了一个全新的物理平台;同时,该项研究发展的动态相位匹配机制具有普适性,可进一步推广到不同材料、不同形状的光学谐振腔中,有望在非线性集成光子学中发挥重要作用。
北京大学 2021-04-11
飞秒-纳米时空分辨光学实验系统
为了更加直观地探究纳米世界,大量研究者致力于发展高时间-空间分辨能力的微纳探测技术,由龚旗煌院士负责的“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统” 国家重大科研仪器研制项目正是围绕这一目标开展工作。近日,该重大仪器项目在基于超快光电子显微镜技术实现表面等离激元的多维度探测方面取得重要进展,相关成果于2018年11月19日发表在《自然通讯》 杂志(Manipulation of the dephasing time by strong coupling between localized and propagating surface plasmon modes, https://doi.org/10.1038/s41467-018-07356-x)。 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
飞秒-纳米时空分辨光学实验系统
该实验系统能够同时实现几个飞秒的超高时间分辨率和四纳米的超高空间分辨率,成为介观光学与微纳光子学研究的强大实验测量手段。
北京大学 2021-04-11
非线性光学准晶超构表面
提出并制备了非线性光学准晶超构表面,并研究了超构单元局域对称性和排布方式的全局对称性对超构表面远场非线性光辐射的共同影响。该非线性光学准晶超构表面运用了基于非线性光学贝里几何相位的金属等离激元结构单元,依据经典的彭罗斯准周期拼接和具有六重对称性的六角准周期拼接形成了不同种类的准晶结构。彭罗斯结构的准周期拼接具有五重对称性,其衍射图案则具有十重对称性,这些都是晶体衍射定理所不允许的对称性。而六角准周期拼接是2017年提出的一种准周期拼接,它具有晶体衍射定理所允许的六重对称性,却并不遵从短程有序的规律。这两种拼接方式可以与某些特定的比例联系起来,这些比例由不同阶次的迭代规则决定:彭罗斯结构对应一阶迭代过程,其比例是人们熟知的“黄金分割比”,而六角准周期晶格对应三阶过程,其比例可称为“黄铜分割比”。自六角准周期晶格从理论上提出以来,本项工作中的非线性光学准晶超构表面是首个利用黄铜分割比实验实现的人工光学结构。 非线性光学准晶超构表面中不同转向的超构单元对入射基频光的响应是均匀的,因此其线性光学衍射仅能反映超构表面的全局对称性,即晶格结构决定其远场光衍射。而在倍频实验中,即出射光的频率是入射光的两倍(如1200nm 变为600nm)。由于打破了超构单元的中心反演对称性并引入了非线性光学几何相位,其非线性光学衍射与晶格结构的局域对称性、全局对称性同时相关。因此,可以通过调控超构单元的指向分布,进而有效地调控倍频光衍射中的零级。非线性光学准晶超构表面这一概念或将为设计超构表面非线性光源、人工微纳光学结构材料提供新的思路。
南方科技大学 2021-04-13
微纳多层聚合物光学膜
聚合物多层光学膜代表着光学膜技术的最高水平,在光电 子相关产业有广泛的应用,国内产品市场完全被美国 3M、日本东丽等跨国公司所垄断。项目拟通过设计一维、二维光子晶体结构,利用光子晶体结构的禁带实现不同能量的光子进行选择性透过,来实现复杂的光谱选择(例如红、蓝光双带通滤波器)和偏振态调控。产品的实现和产业化,可填补国产高端光学膜产品市场空白。 
中国科学技术大学 2021-04-14
光学式电流和电压传感器
在电力系统中,互感器是一次系统和二次系统间的联络元件,用以分别向测量仪表和继电器的电流线圈和电压线圈供电,以监测控制电气设备的正常运行和故障情况。随着现代电力技术向高电压、大容量的方向发展,对电力系统起保护作用和监控作用的电流传感器提出了向小型化、自动化、高智能化和高可靠性发展的要求。传统上使用的充油式磁感应电流互感器,由于设备充油,并用铜导线做传输介质,
西安交通大学 2021-01-12
三相光学电流互感器
电力工业是国家经济建设的基础工业,在国民经济中占有举足轻重的地位。随着科学技术的进步和电力工业的发展,高达数百千伏的输电、变电站、网已被越来越多的引入电力系统。相应地必须研究发展新型的高压测量设备,三相光学电流互感器就是其中的重要课题。光纤传感器由于具有其它类型的传感器没有的独特性能,所以一经问世,便引起人们的极大关注。对电流进行变换和测量的方法并不少见,
西安交通大学 2021-01-12
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