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
艾本红外线听力耳机 满足你的多种需要
产品详细介绍一、产品导读:这款艾本c-360B数码红外线耳机采用的是数字式锁相环和单片机电路,通过按键自动收索电台,可以方便的存取电台,不管是在功能上,还是在外观上,都远远领先于其它品牌的产品。二、艾本C-360B红外线耳机十大优点:1.音频,调频,红外线,全功能接收型耳机 2.LCD液晶显示,SMT贴片工艺3.采用先进的内置天线设计,还可外接天线,信号更稳定,外观更精致4.一键存取电台,8个存台数量人性化设计5.按键,旋钮相结合,更符合大家的使用习惯6.全罩式黑色仿羊皮大耳垫,豪华尽显7. 轻质PP材料头带,佩带舒适8.开机品牌LOGO显示,原厂正品保证9.隐形电池槽,耳机外观更一体化10.高音质电脑耳麦,一机两用三,艾本c-360B红外线耳机产品参数 频率范围 : 调频(FM) 50-108MHZ   步进0.1MHZ            音频(AF) 100-8000HZ              红外 2.3M/2.8M灵 敏 度:调频(FM) 优于  8dbμv               音频(AF)≥10米输出功率 : ≥2*10MW静态电流 : 调频(FM)≤35MA          待机电流≤65μA存储电台数: 8个失     真 :≤2%供电方式 : 2节7号电池调台方式 : 按键式屏幕显示 : LCD液晶正在使用该产品的客户:石家庄学院、河北师范大学、河北科技大学新校区、燕山大学、秦皇岛职业技术学院了解更多信息进入艾本官网   http://www.aiben.com.cn    http://www.aiben.cn 联系电话: 0371-67851996  4008-111-600在线QQ: 1925992450艾本耳机 专业红外线耳机生产厂家!12年用心服务,集听力耳机设计,研发,生产于一体.最新,最全的四六级听力耳机供您选择,打造国内红外线耳机第一品牌。
郑州高新区佛光电子电器厂 2021-08-23
我校在生物分子动力学荧光成像领域取得新进展
观测活细胞内生物大分子的动力学过程和信号小分子对生物大分子的调控作用对于探索生理病理新机制及疾病治疗新方法具有重要的科学意义。 我校物质科学与信息技术研究院张忠平课题组(张瑞龙、田肖和、韩光梅、刘正杰),针对上述关键科学问题,通过设计一系列多响应、多重定位的新型光学探针,实现了活细胞内信号分子对蛋白/酶活性的调控以及遗传物质动力学的分子影像分析,在理解细胞内生物分子动力学领域取得了重要科学发现。代表性进展主要包含:(1)气体信号分子对细胞内酶活性的调控; (2)膜穿透性碳点对活体内DNA和RNA结构及动力学的超分辨影像分析;(3)超分辨成像揭示活性氧调控线粒体核蛋白动力学;(4)超分辨STED和电镜关联成像对细胞微管蛋白超精细结构的分析。 上述进展解决了生物探针对细胞内多种组分和细胞器的特异性识别问题,不仅有效避免了荧光光谱的重叠,还同步结合电镜对生物大分子精细结构的进行研究,为我校双一流学科生物医学探针和成像方向再添新成果。
安徽大学 2021-02-01
基于遥感影像DN值多元参量定标模型的自适应成像方法
本发明涉及一种基于遥感影像值多元参量定标模型的自适应成像方法,其步骤包括建立成像系统电子学参数与遥感图像的定量数学关系;获取遥感成像系统的位置和姿态参数,并计算成像区域获取成像区域地物覆盖类型、地物反射光谱以及成像区域上空大气和气溶胶参数,根据辐射传输方程计算该成像区域对应的入瞳辐亮度;对每一景遥感影像入瞳辐亮度进行排序得到最大入瞳辐亮度值,并通过成像系统调节成像参数使其不超过成像系统最大输出图像值,然后驱动成像设备获取遥感影像。
北京大学 2021-02-01
基于双截面电容层析成像的多相流多参数检测系统
电容层析成像(Electrical Capacitance Tomography, 简称ECT)是80年代中期开始发展起来的一种多相流参数检测技术。当相分布发生变化时会引起多相流混合体等价介电常数的变化,而引起传感器测量电容值的变化。通过传感器获得管道截面上各电极对电容,重建出截面介电常数分布,该技术具有成本低廉、响应速度快、非侵入性、适用范围广、安全性好等优点,在石油管道的气/油(油/水)流、气体输送的气/固流、内燃机燃烧以及流化床颗粒流动等工业过程的检测中具有广阔的应用前景。在管道上布置上下游两个ECT传感器则构成了双截面ECT系统。流体流过ECT的两个成像截面,会得到具有时间差(渡越时间)的两组图像。利用互相关算法从两组图像中提取成像截面不同位置的渡越时间可以得到成像截面的速度分布。进一步,可以从速度分布和图像灰度中提取体积流量,实现多相流的流动过程在线监测和多参数测量。● 应用前景: 电容层析成像技术具有成本低廉、响应速度快、非侵入性、适用范围广、安全性好等优点,在石油管道的气/油(油/水)流、气体输送的气/固流、内燃机燃烧以及流化床颗粒流动等工业过程的检测中具有广阔的应用前景。
南京工业大学 2021-04-13
基于体视显微镜的显微立体图像成像与分析系统
基于体视显微镜的显微立体图像成像与分析系统利用立体成像原理,采用Motic体视显微镜,外接左右两路视频图像采集相机,实现双路图像实时采集、三维立体实时显示、三维表面成像、三维测量等功能。立体显微镜的设计采用Motic专利技术,具有自主知识产权,系统可应用于材料学表面、医学解剖大体标本、印刷电路板表面的三维成像和测量分析,可测量表面的粗糙度、剖线长度、曲率、表面积等参数。 本系统为国内自主知识产权开发的软、硬件系统,在图像软件方法上集成了课题组多年在显微图像分析上的研究经验可与国内材料学、医学等应用接合,在应用方法上已取得了多项创新。该软件系统与显微镜硬件接合可实现小批量的生产,为材料学、医学、工业等领域的科研和生产检测提供的技术支持。
北京航空航天大学 2021-04-13
蛋白-蛋白及 RNA-蛋白质相互作用成像新技术
已有样品/n本发明涉及蛋白-蛋白及RNA-蛋白质相互作用成像领域,基于激发波长在600nm以上的红色荧光蛋白mNeptune荧光片段互补技术,建立了位于活体成像“光学窗口”的双分子和三分子荧光互补系统。其中双分子荧光互补系统可以用于活细胞及活体内蛋白-蛋白相互作用成像,三分子荧光互补系统可以用于活细胞及活体内RNA-蛋白质之间的相互作用成像。该成果为首次建立活体内RNA-蛋白质相互作用荧光成像技术,该技术也将有助于开发活细胞及活体内药物评价体系和药物筛选平台。
中国科学院大学 2021-01-12
一种基于平面图像的静态集成成像方法及系统
本发明提供一种基于平面图像的静态集成成像方法及系统,包括分别确定平面图像的前景、中景和 后景;分别对前景、中景和后景复制位移得到相应的 M×M 幅阵列图像,包括计算前景位移量和后景位 移量,根据预设的行列数 M 进行复制位移;将相同视角的前景、中景和后景组合得到 M×M 幅子图像阵 列;将 M×M 幅子图像阵列抽样合成得到一幅单元图像阵列;将单元图像阵列通过输出设备打印在打印 纸上,覆上立体显示透镜阵列或正交柱透镜光栅再现立体图像。本发明具有计
武汉大学 2021-04-14
基于双截面电容层析成像的多相流多参数检测系统
电容层析成像(Electrical Capacitance Tomography, 简称ECT)是80年代中期开始发展起来的一种多相流参数检测技术。当相分布发生变化时会引起多相流混合体等价介电常数的变化,而引起传感器测量电容值的变化。通过传感器获得管道截面上各电极对电容,重建出截面介电常数分布,该技术具有成本低廉、响应速度快、非侵入性、适用范围广、安全性好等优点,在石油管道的气/油(油/水)流、气体输送的气/固流、内燃机燃烧以及流化床颗粒流动等工业过程的检测中具有广阔的应用前景。 在
南京工业大学 2021-04-14
一种磁共振成像造影剂及其制备方法与应用
本发明公开了一种磁共振成像造影剂,包括质量比为 1:5~1:15 的超顺磁性纳米颗粒以及羟乙基淀粉,所述超顺磁性纳米颗粒的粒径 为 100nm~140nm,从内至外由四氧化三铁颗粒,柠檬酸以及右旋聚 赖氨酸组成,所述柠檬酸吸附于四氧化三铁颗粒表面,所述右旋聚赖 氨酸通过离子键与所述柠檬酸相结合,且所述柠檬酸的质量为所述四 氧化三铁颗粒质量的 6%~13%,所述右旋聚赖氨酸的质量为所述四 氧化三铁颗粒质量的 8%~20%,所述磁共振成像造影剂为溶液或冻 干粉末。本发明还公开了该磁共振成像造影剂的制备方
华中科技大学 2021-04-14
一种基于超声 CT 的合成孔径成像方法及系统
本发明公开了一种基于超声 CT 的合成孔径成像方法及系统, 所述方法包括如下步骤:S1、利用超声 CT 环阵探头采集超声反射接 收的数据,获取原始回波数据;S2、对所述原始回波数据进行合成孔 径聚焦,获取各成像点的值;S3、旋转超声 CT 的环阵探头,重复步 骤 S1-S2,得到多组成像点的值;其中每次旋转的角度小于相邻两个阵 元到环阵探头圆心之间的夹角;S4、对所有成像点的值进行加权平均, 再依次进行包络检测、对数压缩和灰度映射处理,得到最终的高分辨 率图像。本发明还提供了实现上述方法的系统。本发
华中科技大学 2021-04-14
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 45 46 47
  • ...
  • 64 65 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