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
19英寸液晶手写屏(手绘屏)
产品详细介绍 显示特性     原笔迹手写   类型 19 英寸 LED 16:10 宽屏   手写技术类型 原笔迹电磁式笔交互手写技术 显示面积(宽x高) 408.24 mm x 255.15mm   手写分辨率 2048 LPI ( 线 / 英寸 ) 物理分辨率 1440 x 900   手写笔类型 无线有源(内置干电池) 像素 0.2835 x 0.2835 mm     低功耗, 自动省电 亮度 典型值 250 cd/m 2   手写笔压力感应 1024 级 对比度 典型值 1000:1   响应速度 138 pps ( 点 / 秒 ) 响应时间 典型值 5 ms   坐标精度 中心 ±0.5mm, 最大偏差 ±3mm 可视角度 水平 170°, 垂直 160°   最大感应距离 不小于 5mm (玻璃表面上方) 显示颜色 16.7M   最大感应角度 50° (与显示屏法线夹角) 屏幕菜单 OSD 菜单   数据通讯端口 USB 界面   (中英文 )   操作系统支持 Windows 8/7/Vista/XP, MAC OS 控制键 4 功能按键 (auto, menu, up, down) + 电源按键   手写软件支持 Windows Tablet PC 组件群 ,MSN,Outlook Express         Office 2007, 各种专业手写、手绘软件           输入输出端口     电气特性   直流输入 1x DC 输入端子   扫描频率 水平 30~ 81 kHz, 垂直 56 ~ 75 Hz USB 通讯端口 1x USB Type B   带宽 140 MHz 视频(Video) 1x VGA 输入   视频信号输入 (R/G/B) 0.7 Vpp / 75 欧姆 ( 模拟视频信号)   /   同步信号 (TTL level) LH: 2.0 ~ 5.0 Vpp, LL: 0 ~ 0.8 Vpp   /   供电类型和规格 外置电源   /     输入 100-240VAC, 50/60 Hz, 输出 12VDC 3A 音频(Audio) /   功耗 最大 25w, 省电 <1w, 关机 <0.5w 其它 /   喇叭 无       即插即用 DDC1/2B/CI           物理规格     显示分辨率   支架可调角度 倾斜 : 5°~ 120°   推荐分辨率 1440 x 900 @ 60Hz   ( 支架可拆卸,可平放或嵌入桌面 )   可支持分辨率 720 x 400 @ 70Hz 挂墙装置 VESA 100mm     640 x 480 @ 60Hz/72Hz/75Hz 防盗锁孔 无     800 x 600 @ 56Hz/60Hz/72Hz/75Hz 整机尺寸 (宽 x 高 x 厚) 452 mm x 289.5mm x 50mm ( 不含支架 )     1024 x 768 @ 60Hz/70Hz/75Hz 重量 净重 3.3kg, 毛重 4.5kg     1280 x 800 @ 60Hz 工作条件 0~40°C, 20~80%RH ( 无凝露 )     1440 x 900 @ 60Hz 储存条件 -20~60°C, 10~90%RH        
绵阳捷智科技股份有限公司 2021-08-23
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
关于微腔表面非线性光学的研究
北京大学物理学院肖云峰教授与龚旗煌院士领导的研究团队在微腔非线性光学研究取得重要进展:首次实现有机分子修饰的二氧化硅光学微腔的高效三次谐波产生,比此前报道的二氧化硅微腔转换效率提高了四个量级,接近晶体微环腔三次谐波的最高转换效率。成果被《物理评论快报》以封面及编辑推荐形式亮点报道:Phys. Rev. Lett. 123, 173902 (2019)。论文题为“Microcavity Nonlinear Optics with an Organically Functionalized Surface” (https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.173902)。左图:二氧化硅微腔表面修饰有机共轭分子;右图:实验测得的激发光和三次谐波光谱图 三阶非线性光学效应是现代光学研究和应用中最重要的非线性光学过程之一,被广泛应用于实现光频梳、全光开关和量子光源等。二氧化硅回音壁微腔由于具有超高的品质因子和成熟的制备工艺,已经成为是现代光子学研究的重要器件。然而,由于材料的限制,二氧化硅三阶光学非线性响应较弱于多数晶体材料,这严重地制约了二氧化硅微腔器件的性能。另一方面,有机共轭小分子具有离域的电子系统,在光场激发下,离域电子表现出很强的非谐振动,从而具有很高的非线性响应系数。同时,回音壁微腔的表面倏逝场为微腔与外界物质相互作用提供天然的通道。因此,采用表面修饰技术,光学微腔和高非线性响应的有机分子形成连结;有机分子通过表面倏逝场作用,有效地调控微腔系统的非线性效应,从而提高微腔器件的性能甚至可能突破微腔材料的限制。 在该项工作中,研究团队通过采用两步反应法,实现了二氧化硅微腔表面均匀地修饰有机分子层,既有效增强了微腔表面三阶非线性系数,同时保持了腔的高品质因子特性。实验中,研究者采用最近发展的动态相位匹配技术,即基于腔克尔效应和热效应补偿非线性频率转换过程中本征的相位失配,实现泵浦光和谐波频率与热腔模频率的共振匹配,最终实验上观测到三次谐波转换效率达到1680%/W2,比之前报道的二氧化硅微腔的最高转换效率提高了四个量级,接近目前晶体微环腔转换效率的最高值。研究者进一步地在实验上揭示了三次谐波的增强来自表面修饰的有机分子:微腔三次谐波/合频转换效率显著依赖于泵浦光偏振,平均输出功率对比度达到50倍,这是由于有机分子偶极取向导致的偏振依赖响应。该工作采用的表面修饰技术和动态相位匹配方法可以普适地推广到其它微腔和光波导等体系中,在宽带可调谐非线频率转换和表面科学研究中发挥重要作用。
北京大学 2021-04-11
200-GHz 高性能超宽带光学示波器
已有样品/n超宽带光学示波器主要包括超短光脉冲源系统、 超快光学采样子系统、 光电转换及模数转换子系统、 信号处理子系统、 成像显示子系统以及控制子系统6个子系统组成。 主要用于超高速光纤通信技术这一国际前沿领域相关指标测量, 如:160-Gbit/s的SDH光纤系统和100-Gbit/s以太网的重要光子单元部件和子系统的性能参数以及相应的光纤传输实验结果进行准确的测量等。
中国科学院大学 2021-01-12
无源制冷光学超材料织物技术
一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 能源消耗和气候变化是人类面临的两大问题。传统热管理系统所带来的高能耗挑战,以及由此导致的温室气体的过度排放,不断加剧全球变暖和极端天气,对世界经济造成重大影响。同时,人们在生产和作业时不可避免地需要暴露在高温暴晒的室外环境,因此,实现零能耗的户外防护成为人们迫切的需求,具有重要的科研价值和战略意义。作为一种面向人体个性化需求、实现人体局部环境加热或冷却的技术,“个人热管理”可以避免将多余的电力浪费在加热或冷却整个建筑物上,具有更高的能源效率,逐渐成为绿色环保、高科技、个性化的方案。通过衣物进行热管理是维持人体个性化热舒适需求的有效方法,有望高效率、低能耗地避免热应激对人体造成的伤害。
华中科技大学 2022-07-26
自由曲面车载抬头显示光学系统
一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 AR、VR技术已经广泛地应用到了汽车驾驶、军事、教育培训、电子游戏、工业生产以及医疗诊断等国民生活中各个领域。而在汽车辅助驾驶领域,AR技术最为典型的应用范例之一则是车载抬头显示系统。抬头显示系统(Head up display, HUD),也叫做平视显示系统。车载抬头显示系统可以将行车的重要信息如行驶速度、导航信息等通过显示系统投射到挡风玻璃上,再通过挡风玻璃反射给驾驶员,从而避免驾驶员在行车过程中频繁低头看仪表盘、导航仪或者车载屏幕等过程中造成的视野盲区。一般说来,仪表盘的形状、信息显示亮度、仪表颜色、显示内容理解难易程度、驾驶员心理、生理等因素都会对驾驶员的视认时间产生影响。对于抬头显示系统,需要驾驶员眼球在一定区域范围内移动时均能观察到清晰的虚像,同时高像质和紧凑的光学结构也是抬头显示光学系统的设计要求。
华中科技大学 2022-07-27
三相光学电流互感器系统
本项目为国家专利项目,专利号:ZL 00 2 61363.8.2001。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,一次仪表和二次仪表之间的电绝缘和信息传递的可靠性要求可能使传统的测量手段无用武之地.目前,在高电压、大电流、强功率的电力系统中
西安交通大学 2021-01-12
有机非线性光学纳米线的自组装
在基板支持快速蒸发结晶法的基础上,提出了一种湿法退火自组装技术,对 DAST 等材料进行自组装,成功制备出毫米 量级的纳米线,并且表面粗糙度达到但原子级别,在纳米线激光器的制备、集成 光路的电光调制等方面极具应用前景。
上海理工大学 2021-01-12
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 10 11 12
  • ...
  • 34 35 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