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图像级超高分辨率高性能 激光雷达
Pandar128 图像级超高分辨率高性能激光雷达
上海禾赛科技有限公司 2022-03-01
德国BOSCH博世手持激光测距仪DLE70 70米
产品详细介绍德国BOSCH博世手持激光测距仪DLE70 适用范围:   本仪器适用于测量距离,长度,高度和间距。此外您也可以使用本仪器计算面积和体积。不管是室内装潢或屋外的修补,本仪器都是测量尺寸的好帮手。 主要特点 测量精确、应用广泛 小巧易用 具备墙体面积计算功能:同级别产品中唯一具备该功能的机器 具备最大最小值功能 技术参数 测量范围 0,05 – 70 米  测量精度 ± 1,5 毫米  最小测量值 1 毫米  激光等级 2  激光类型 635nm, < 1mW  防尘防水防护 IP 54  电源 电池: 4 x 1,5 伏 LR03 (AAA)    充电电池: 4 x 1,2 伏 LR03 (AAA)  电池使用时间 30.000 次  (充电电池使用时间略低) 5.000 次  自动切断电源 20秒 (激光)    5 分 (机器)  三脚架接口 1/4“  尺寸 59 x 100 x 32 毫米  重量 约180克 包装(内含)  防护包x1 1.5V电池x4节 鉴定证书x1份 主机X1台 质量保证:         博世品牌测量工具提供叁年的有效质量保证服务 (function() {if (typeof desc === 'undefined') {setTimeout(arguments.callee, 100);return;}document.getElementById('J_DivItemDesc').innerHTML = desc;})();
连云港金升科技有限公司 2021-08-23
诺为 N92 翻页激光笔 空中飞鼠 ppt翻页笔
产品详细介绍
上海诺为电子科技有限公司 2021-08-23
KNORVAY 诺为 T9翻页激光笔PPT遥控器
产品详细介绍特色功能   激光教鞭  第三代光电鼠标  一键全屏放大  多个演示专用功能键  2节7号电池   1.基本描述   诺为无线多功能演示器是一个全方位的电脑遥控器,它具有并超越无线鼠标的全部功能,能方便、准确、灵活的遥控电脑。特别适合于在演讲、培训、教学、会议、数字化家庭等场合用作电脑遥控器。它所具有的多项创新技术,能无限您的无线数字生活!   诺为无线多功能演示器是诺为公司精心设计的2.4G全向无线光电多功能演示器,本产品充分体现了人性化之设计理念。无论是商业用户,还是家庭用户,本产品将带给您前所未有的轻松与喜悦的使用乐趣,诸多全新的专利技术将使您体验到前所未有的操作感受。   2.主要功能及特点   A) 集成激光指示器   诺为无线多功能演示器集成激光指示器,具有激光笔、激光教鞭的功能。指示重点,一目了然! 它采用满足国际安全标准Class II的激光器,能有效节省电池电力并能够避免激光对眼睛的物理损伤。(Class II激光短时照射到眼睛时,会造成眼睛局部暂时失明,但不会超成永久性伤害。长时间照射仍然会对眼睛超成永久性损伤,因此严禁将激光照射到人的眼睛,更多信息请参阅激光器国际安全Class II标准)。   B) 集成PowerPoint演示器   诺为无线多功能演示器集成PowerPoint演示器,能够遥控上下翻页、一键使PowerPoint进入全屏演示状态、一键黑屏。在运行随机附带的绿色软件ZoomIt后,还可提供休息时间倒计时功能。只需按一下快捷键,即可在屏幕上提供休息时间倒计时。其中T4还可以实现一键全屏自由标注功能,T5可以实现一键进入Windows Media Center媒体中心的功能。让你摆脱电脑束缚,演讲、培训、教学更加潇洒自如。  C) 集成第三代高灵敏度无线太空光电鼠标   诺为无线多功能演示器集成第三代高灵敏度无线太空光电鼠标,具有无线鼠标的全部功能。 其高达1000CPI的光学解析度,让光标定位更加准确、灵活。 它采用光电技术,没有机械器件,不会出现机械鼠标长期使用时,灰尘降低机械器件灵敏度的情况。长期使用,也不需要拆开清洗。   D) 一键全屏自由缩放功能   诺为无线多功能演示器集成一键全屏自由缩放功能。在运行随机附带的绿色软件ZoomIt后,只需轻按放大按钮,即可自由放大屏幕任何一个地方,让听众不错过每一个细节。即使坐在后排的观众,也能借此功能,看清演示内容。  E) 媒体播放功能   诺为无线多功能演示器中的T3和T5更独具有针对Media Center / Media Player的遥控功能,拥有音量控制、上一曲目、下一曲目、播放及暂停等功能键,让您的媒体播放更轻松、更快捷。   F)采用2.4G RF技术,无方向性,干扰小  无线部分采用2.4G国际绿色RF技术,没有方向性,发射器和接收器之间不需要对准。只要接收器没有被金属物体屏蔽,在任何方向都可以控制电脑。采用红外技术的遥控器,如普通电视遥控器,在进行控制时,需要把发射器对准接收器。  无线部分采用2.4G国际绿色频率,并使用冲突检测技术,自动更改频道,可以最大限度减少其它无线设备的干扰。   G) 其它卓越特性   15米范围全方位随意无线控制,250平方米会议室、教室、套房内均可自由走动,遥控时不需要对准电脑。   根据人体工学设计,操作灵活方便,流线造型,手感舒适,左、右手均可操作。   采用自动待机、电源开关双重节能设计,最大限度延长电池使用时间。   采用2节普通AAA(普通7号)电池,便利店均有销售,容易更换。   采用USB2.0技术,即插即用,无需安装驱动软件。   提供多个快捷功能键,使用方便。    3.适用操作系统   适用所有Windows操作系统(Windows 2000/2003/XP/Vista,Windows 98仅需要安装通用USB驱动即可)。   4.适用人群   1、 教师、专业讲师、商务人士用于电脑演示。适用于电脑与投影机配合进行教学、演示、演讲、会议,以及电脑与投影机配套使用的所有其它场合。  2、 商业用户、家庭用户、特殊行业用户利用投影仪、大尺寸液晶电视、大尺寸液晶显示器、背投电视进行视频播放、视频演示时远距离控制电脑的理想工具。  3、 各种需要远距离操控电脑的场合。  5.主要技术性能指标     型号     T2                                      T3    功能     激光教鞭,浏览器,Email,屏幕键盘,       激光教鞭,浏览器,Email,屏幕键盘,             退格,桌面,我的电脑,上下翻页,         退格,桌面,我的电脑,上下翻页,              屏幕缩放,程序窗口切换,ESC,          屏幕缩放,程序窗口切换,ESC,              光电轨迹球鼠标,鼠标左键,鼠标右键      光电轨迹球鼠标,鼠标左键,鼠标右键                                                  媒体播放控制,音量控制        型号     T4                                   T5    功能     激光教鞭,黑屏,从首页开始演示,          激光教鞭,黑屏,从首页开始演示,             从当前页开始演示,休息时间倒计时       从当前页开始演示,休息时间倒计时,              上下翻页,屏幕缩放,                   上下翻页,屏幕缩放,             程序窗口切换,ESC,                   程序窗口切换,ESC,             一键全屏标注                          一键打开Vista中心,媒体播放控制,音量控制             光电轨迹球鼠标,鼠标左键,鼠标右键     光电轨迹球鼠标,鼠标左键,鼠标右键    型号     T8                                   T9   功能     一键全屏标注,休息时间倒计时,         一键全屏标注,休息时间倒计时,           从当前页开始演示,从首页开始演示,     从当前页开始演示,从首页开始演示,            桌面,黑屏,ESC,程序窗口切换,        桌面,黑屏,ESC,程序窗口切换            激光教鞭,关闭当前窗口,上下翻页,      激光教鞭,关闭当前窗口,上下翻页,            屏幕缩放,光电轨迹球鼠标,             屏幕缩放,多媒体播放控制,音量控制,            鼠标左键,鼠标右键                    光电轨迹球鼠标,鼠标左键,鼠标右键    分辨率       1000CPI     无线频率     2.4GHz     遥控距离     15米     接口         USB1.0/1.1/2.0     工作电压     2.4V~3.3V     电源         AAA*2     激光笔       点状光斑,固定焦距,连续输出,波长650,功率0.6~0.9W     重量         350g     体积         长:125mm,宽:49mm,高:27mm     系统要求     Microsoft Windows 98SE/2000/XP/Vista                  USB1.0/1.1/2.0(至少1个可用USB口)      U盘          接收器可集成1G、2G、4G U盘 6.注意事项   A) 请不要把电池装反。  B) 请不要将用尽或损坏的电池留在本产品里。  C) 长期不使用本产品,请将电池取出。  D) 当本产品无功能或遥控距离缩短时,请更换新的电池。  E) 为方便用户使用,本产品在出厂前已对码,每套产品具有唯一码,请勿与同型号产品的发射器和接收器互换,否则不能正常工作。如发生混淆请与当地经销商联系。   温馨提醒:请将使用过的废弃电池投入专用的电池回收垃圾箱或交有关部门,切勿随意丢弃污染环境!更多翻页激光笔信息请点击访问http://www.knorvay.com
上海诺为电子科技有限公司 2021-08-23
基于MEMS传感器和VLC定位融合的单卡尔曼滤波导航装置和方法
本发明公开了一种基于MEMS传感器和VLC定位融合的单卡尔曼滤波导航装置和方法,包括MEMS传感器、INS模块、VLC定位模块、PDR定位模块和测姿定位单卡尔曼滤波器模块;本发明基于INS惯导机械编排的误差方程作为融合滤波器的系统方程,观测方程包括VLC定位信息更新、PDR定位信息更新和磁力计观测量更新。融合滤波器输出VLC接收器的姿态给VLC定位模块,输出PDR设备的姿态给PDR定位模块以校正姿态的影响。首次在VLC定位领域使用融合测姿准确估计VLC接收器的姿态信息,主要解决了VLC定位容易受设备姿态影响以及在光信号被遮挡情况下定位不连续的问题。
东南大学 2021-04-11
基于MEMS传感器和VLC定位融合的双卡尔曼滤波导航装置和方法
本发明公开了一种基于MEMS传感器和VLC定位融合的双卡尔曼滤波导航装置和方法,包括MEMS传感器、INS模块、PDR定位模块、VLC定位模块以及测姿定位双卡尔曼滤波器;对于测姿滤波器,基于惯导机械编排的误差方程作为系统方程,观测方程包括加速度计观测量更新和磁力计观测量更新,输出姿态信息给VLC定位模块和PDR定位模块以校正姿态的影响。对于定位滤波器,二维平面的位置信息作为系统状态向量,基于行人航位推算的误差方程作为系统方程,而VLC的定位结果为观测方程。本发明的技术方案解决VLC定位容易受设备姿态影响以及在光信号被遮挡情况下定位不连续的问题,消除姿态对VLC定位的影响。
东南大学 2021-04-11
一种基于软件无线电的新型 DTMB 和 CNSS 混合定位接 收系统
针对北斗卫星导航系统(CNSS)等卫星定位系统在高楼林立的 城市和室内难以定位的问题,提出将地面数字电视广播(DTMB)信 号与 CNSS 或调频广播(FM)信号相结合,研究一种适用于城市及 室内环境的高精度混合定位系统。项目研究成果可用于:提高可接收 CNSS 卫星数目不足的城市楼宇地区定位精度;实现多径信道复杂的 室内环境下高精度定位;为室内外无缝定位技术产品化奠定基础。
南开大学 2021-04-11
一种考虑逆变型分布式电源接入的配电网故障区域定位算法
本发明公开了一种考虑逆变型分布式电源接入的配电网故障区域定位算法,包括如下步骤:(1)建立恒功率控制方式下逆变型分布式电源故障特性分析模型;(2)根据配电网中联络开关、断路器等开关器件的分布特点对配电网进行分区处理,使用图论的理论分析方法,建立配电网的图模型,并设定配电网的电流参考方向;(3)利用设定的配电网电流参考方向以及断路器处保护装置上传的故障信息,通过矩阵运算求取故障判断矩阵,实现故障区域的定位。本发明能够满足分布式电源接入,无需动作值整定,具备一定拓扑结构自适应的能力。
东南大学 2021-04-11
一种基于四程中继跟踪模式的远月面着陆器精密定位方法
本发明提供一种基于四程中继跟踪模式的远月面着陆器精密定位方法,基于观测模型实现远月面着 陆器精密定位,所述四程中继跟踪测量模式,将月球轨道器作为中继星,使用月球着陆器和月球轨道器 之间的链路进行测量。本发明克服传统直接跟踪测量模式无法对远月面着陆器进行定位的缺陷,提供一 种基于四程中继跟踪模式的远月面着陆器精密定位方法,借助于中继星的中继跟踪测量,可以消除月球 自身的遮挡,实现对远月面着陆器的精密定位。由于该方式对着陆器以及中继星有很强的几何约束,将 使精密定轨、定位的精度得到极大地提高。 
武汉大学 2021-04-13
一种基于阻尼转矩分析法的电力系统低频振荡源定位方法
本发明公开了一种基于阻尼转矩分析的电力系统低频振荡源在 线定位方法。该方法首先通过在线测量装置获取系统发生低频振荡时 电磁转矩、功角、角速度信号的动态响应数据,对发电机组的电磁转 矩信号以及其相对惯量中心的角速度、功角信号进行模式分解,提取 发电机所在支路的主导振荡模式,采用最小二乘拟合方法计算发电机 所在支路的主导振荡模式的阻尼转矩系数,接着根据阻尼转矩系数判 定发电机是否为该振荡模式的振荡源。本发明提供的定位监测方法能 够准确定位电力系统低频振荡发生源,通过振荡源对其自身的控制能 够有效地平息系
华中科技大学 2021-04-14
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