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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
爱普生CB-L200SW高亮激光短焦投影机
爱普生(中国)有限公司 2021-08-23
爱普生CB-L200SX高亮激光短焦投影机
爱普生(中国)有限公司 2021-08-23
爱普生CB-800F高亮高清激光超短焦投影机
爱普生(中国)有限公司 2021-08-23
爱普生CB-735Fi激光高清超短焦互动投影机
爱普生(中国)有限公司 2021-08-23
爱普生CB-725Wi高亮激光超短焦互动投影机
爱普生(中国)有限公司 2021-08-23
一种激光溅射法制备CsPbBr3薄膜的方法
本发明阐述了一种激光溅射法制备CsPbBr3薄膜的方法。具体步骤为:先通过DMF、DMSO、环己醇、PbBr2、CsBr材料以溶液加热方法制备出足量的CsPbBr3单晶并压成靶材,再采用脉冲激光沉积薄膜制备技术:调整激光能量和基底温度,通过激光脉冲数控制薄膜厚度,真空沉积制备CsPbBr3薄膜。本发明利用脉冲激光沉积技术制备CsPbBr3薄膜,可实现均匀大面积薄膜的便捷制备,易于有效控制薄膜厚度并且节约材料,有利于该材料在太阳能电池的工业化生产与应用。
东南大学 2021-04-11
一种基于激光超声的板材厚度在线检测及调整系统
一种基于激光超声的板材厚度在线检测及调整系统,包括板材辊压机构与板材厚度在线检测机构,板材辊压机构包括上辊轮、下辊轮、上下辊轮间距调整机构、以及PLC控制系统,板材厚度在线检测机构包括光路系统集成、高温检测计、数据采集系统集成、以及数据处理系统集成,数据处理系统集成将峰值混叠、背景噪声复杂的双极性信号转换成峰值清晰、背景噪声小的单极性信号,从而准确获得纵波、横波前两次到达板材上表面O点处的时间进而计算板材厚度值,将测得的板材厚度值与PLC控制系统内的板材预设厚度值进行比较,通过PLC控制系统对伺服电机发送正转/反转运动指令,从而调节上辊轮相对下辊轮的间距以使板材厚度值与板材预设厚度值一致。
浙江大学 2021-04-11
一种单镜头激光三角法厚度测量仪
本发明属于几何尺寸测量技术领域,为一种单镜头激光三角法厚度测量仪,包括激光器、孔径光阑、平面玻璃、组合镜头、图像探测器、图像处理器以及一些辅助精细调节装置。工作时,同轴对准的上下激光器发出两束准直光线,由激光器前端透镜聚焦到被测物表面,被测物表面的漫反射光线经过孔径光阑、平面玻璃后由组合成像透镜汇聚到图像探测器上,再将图像数据传输至图像处理器进行图像处理,进而由两光斑之间的间距计算得出被测物的实际厚度,最后显示测量厚度。本发明秉承激光三角测厚法优点的同时通过改进光路结构,优化设计,较好的消除了双光路激光三角法测厚仪受被测物振动影响上下独立测量系统难以同步,精度难以保证的问题。
华中科技大学 2021-04-11
城市气溶胶相态垂直分布的激光雷达遥感技术
大气气溶胶,即大气中的悬浮颗粒物。通常所说的PM10(粒径小于10微米,可吸入颗粒物)或者PM2.5(粒径小于2.5微米,可入肺细粒子)是大气气溶胶的重要组成部分。从生成来源上看,大气气溶胶分为一次气溶胶(Primary Aerosols)和二次气溶胶(Secondary Aerosols)。一次气溶胶指自然界或人类活动直接排放的气溶胶粒子;二次气溶胶指通过大气中的物理、化学过程新生成的气溶胶粒子。在大气污染过程中,汽车尾气以及人类其他燃烧过程中产生的氮氧化物、煤炭等含硫燃料燃烧产生的二氧化硫等气体通过参与这些复杂的过程产生二次气溶胶,即“气-粒”转化过程。二次气溶胶是重度霾过程的气溶胶污染物的重要来源。 大气气溶胶以固态、半固态或者液态几种形式的相态而存在,其相态与上述大气中的化学过程有着紧密的联系。气溶胶粒子可以作为大气化学反应的“容器”,在气溶胶表面或内部进行与二次气溶胶生成有关的化学反应。气相分子在不同相态的颗粒物中的传输速率差别很大,固态气溶胶几乎只有表面能发生气相化学反应,而液态气溶胶在颗粒内部也能发生化学反应。因此化学反应加速与液态气溶胶表面积和体积的增大会形成正反馈过程,在液态气溶胶上发生的异相化学反应生成二次气溶胶,对雾霾过程中颗粒物爆发性增长有重要的贡献。因此,对城市气溶胶在边界层内以什么相态存在的空间分布的探测,是研究二次气溶胶生成、演化和扩散所迫切需要的一项技术,对于理解雾霾形成的机理有着重要的意义。 气溶胶的相态与颗粒物的化学组分和环境的相对湿度有关。目前对于颗粒物相态的测量,通常仅限于地面采样观测,缺少垂直空间方向上颗粒物相态的探测手段。在颗粒物浓度相对较高的大气边界层内,垂直方向上相对湿度往往有很大的变化,气溶胶的相态也一定存在很大差异。 北京大学物理学院大气与海洋科学系李成才副教授研究组与北京大学环境科学与工程学院朱彤教授研究组、吴志军研究员研究组共同合作,提出了一种新的利用偏振激光雷达获得气溶胶粒子相态垂直廓线的方法。气溶胶粒子对入射电磁波的散射过程,会造成散射光偏振特性的改变,如果利用线偏振光照射,散射光的偏振度相对于入射光会减小,这种改变称为气溶胶的退偏振能力。利用激光雷达观测的大气退偏振比可以对气溶胶粒子进行分类,例如非球形的冰晶和沙尘具有较大的退偏振比,而近于球形的城市气溶胶细粒子具有较小的退偏振比,区分沙尘与城市细粒子气溶胶的观测技术在国内外已经比较成熟,通常也是激光雷达业务观测的一项主要内容。但是把类似的观测进一步应用于区分城市气溶胶细粒子的特性,国际上尚没有相应的研究结果。通常来说,固态颗粒物形状不规则,而液态颗粒物更趋近于球型,不同相态的粒子退偏振能力存在差异。结合激光雷达垂直观测以及地面颗粒物相态仪的测量,研究组发现,激光雷达观测的城市气溶胶细粒子后向散射退偏振比与气溶胶粒子的弹跳率(与相态相关)具有很好的关系,从而建立了利用气溶胶粒子后向散射退偏振比反演气溶胶相态的参数化方案,并在国际上首次实现了长时间实时连续的气溶胶相态垂直廓线的探测。偏振激光雷达反演气溶胶粒子相态概念图 该研究成果已在线发表在美国化学学会(ACS)主办的环境与生态领域国际顶级期刊Environmental Science & Technology Letters(2018 IF=6.934)上。大气与海洋科学系博士研究生檀望舒为论文第一作者,通讯作者为李成才副教授。北京大学为唯一通讯作者单位。论文评审人之一对论文成果基于高度评价:“......to my knowledge, it is the first time in field studies. Particle phase states have been a hot topic because they can potentially influence the rates of gas-particle partitioning and multiphase reactions. I think this is a timely paper on this topic. The use of lidar depolarization to detect the particle phase states is novel”。
北京大学 2021-04-11
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