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ZL-016大小鼠自主活动转轮记录仪
简单介绍: 大小鼠自主活动转轮记录仪是由动物本身自发运动来推动跑轮转动。在这种构型中,笼内动物长期活动的信息,如跑轮转动方向、转数、累计总行程等,能够使用编码器进行长度计记录。此装置由转轮组件、笼体、以及转动方向速度传感器组成,该仪器是研究动物生活节律实验**工具。也可选配投食器,进行运动奖赏实验等。 详情介绍: 技术参数: 1、参数显示方式:5寸液晶触摸屏2、实验数据:实验时间、总距离、总圈数、顺时针圈数,逆时针圈数,单位时间段内的参数3、实验时间范围:000:00(小时:分)4、编码器分辨率:100P/R5、数据保存量:2000组6、数据输出:USB,可导出到U盘7、机箱材质:PVC8、大鼠活动轮规格:直径355X106mm9、小鼠转轮规格:直径150mmX50mm 10、数据记录间隔:1~9999min 11、投食圈数:1~1000圈/次 12、投食量:10~5000ms 13、阈值:0.1~99999分14、设备电源:110V~220V  50HZ
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-26
ZL-015大鼠被动跑轮记录仪
简单介绍: 大鼠被动跑轮记录仪主要用于大小鼠强迫运动的实验,设备灵活性强,应用范围广泛。大鼠被动跑轮记录仪设有一个悬挂窗口,可方便地放入和移除动物, 运动时间、休息时间、转速均可设置。该设备采用铝镁合金制作,造型精美,质量上乘。 详情介绍: 大鼠被动跑轮记录仪主要用于大小鼠强迫运动的实验,设备灵活性强,应用范围广泛。大鼠被动跑轮记录仪设有一个悬挂窗口,可方便地放入和移除动物,  运动时间、休息时间、转速均可设置。该设备采用铝镁合金制作,造型精美,实验室配置提升档次。   技术参数: 1、转轮结构材质:铝合金悬挂结构 2、全透明观察窗,侧开门 3、显示方式:5英寸触摸屏 4、控制器尺寸:150x160x275mm 5、转轮外形尺寸:395X260X400mm 6、转轮规格:外部355x106mm,内部340x100mm 7、速度范围:1.0 - 20.0圈/min 8、实验时间:00:00:00~999:99:59 9、间歇运行: 00:00~99:99 10、暂停时间: 00:00~99:99 11、时间调节精度:1 sec 12、中途加速度:有 13、均匀加减速:有 14、通道数1~6通道可选 15、带USB接口,可将数据导入U盘,方便导入生物学统计软件 16、实验数据:实验时间、运行距离 17、带万年历,时间可自行设置 18、重量: 5kg
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-26
MCU1000A-8 八路相位采集记录仪
MCU1000A-8是一款多通道相位分析仪,实现对多路信号的相位一致性测量,具有稳定的测试精度和测试速度。 功能特点 频率范围:10 MHz~4 GHz 分辨率:10 Hz 输入功率:0 dBm~-50 dBm 相位测量误差不大于2 ° (输入功率不小于-20 dBm) 相位测量误差不大于3 ° (输入功率:-50 dBm~-20 dBm) 应用领域 电缆测试 相控阵和雷达系统测试
成都玖锦科技有限公司 2022-08-05
一种高精度多通道温度控制与记录仪
本发明公开了一种高精度多通道温度控制与记录仪,属于温度控制技术领域,包括:温度测量模块、温度采集模块、控制单元、开关量输入输出模块、显示屏、电源供应器、单相固态继电器、接线柱及加热带;所述温度测量模块、温度采集模块等。
北京理工大学 2021-04-10
可外包重构的电子医疗记录的秘密共享云存储方法
本发明提供了一种秘密共享云存储方法,其包括:预处理阶段、分发阶段、重构阶段、恢复与验证阶段。预处理阶段由HC‑A对电子医疗记录进行预处理,预处理的结果将被直接用于分发阶段;在分发阶段,HC‑A生成n个份额,分别分发给CP1,K,CPn;在重构阶段,CPre从CP1,K,CPn处得到不少于t个份额,恢复出电子医疗记录预处理之后的结果,并发送给HC‑B;恢复与验证阶段HC‑B恢复出电子医疗记录并验证其正确性。该方法在确保减小用户计算耗费的同时,也能确保存储电子医疗记录的云服务提供商和恢复电子医疗记录的云服务提供商均不能获得该记录。可应用于电子信息等领域,可产生客观的效益。
青岛大学 2021-04-13
阿童木ATOMOS Atomos7寸监视记录仪HDR遮光
产品详细介绍
北京寰宇佳视技术有限责任公司 2021-08-23
一种基于段结构的瓦记录转换层的读写方法
本发明公开了一种基于段结构的瓦记录转换层的读写方法,将瓦记录磁盘直接应用到现有的存储系统中,基于段结构的瓦记录转换层进行读写处理;对于地址映射表,采用段内动态块映射的方法,有效的减少了瓦记录磁盘的写放大倍数,提高了磁盘性能;同时,SSTL·828·使用了一种基于最近最久未被访问段的写缓存替换算法来管理瓦记录磁盘中的非易失性缓存 NVRAM;本发明提供的这种基于段结构的瓦记录转换层的读写方法,有效的减少了
华中科技大学 2021-04-14
一种非人灵长类动物自动化抓握训练与记录装置
本发明针对如何使训练动物快速掌握各类规定的抓握动作的技术问题,提供一种非人灵长类动物自动化抓握训练与记录装置。该装置包括转盘主体、微控制器、给水控制系统、脑电信号记录仪和PC机。该装置操作简单,训练效率高;训练模式根据需要可调,可以实现不同抓握任务的训练范式;并精确检测手势,方便设计特定的实验范式,提高了后续分析的数据精度,便于后期的分析与整理。本发明可以实现非人灵长类动物的特定手势抓握训练,通过无痛苦的自动化训练过程,可以快速高效的实现非人灵长类动物的抓握训练,并可以大大减少人力资源消耗。本发明适用于脑机接口领域康复医疗仪器的研究与开发。
浙江大学 2021-04-13
ZL-09A多通道小动物体温维持记录仪
简单介绍: 多通道小动物体温维持记录仪本仪器具有测温、控温和加热、体温记录等功能,用于维持试验动物正常体温。该设备测、控精度高,响应迅速快,工作稳定可靠,对试验动物无电磁干扰。 详情介绍: 1、通道数:4通道,带温度记录功能2、采用5寸液晶触摸屏显示测温和控温3、智能温控,精度高,可靠性好4、与太阳光类似的远红外加温,热量易被动物机体吸收,安全舒适5、采用安全的直流低电压加温6、持续显示设定温度与测量的实际温度7、数字式显示直观清晰。8、触摸式调节键使用便捷。9、测控温度范围:0~40℃ 精度:0.1℃。 10、恒温毯表面容易清洁。11、不锈钢肛温传感器直径1.5mm圆头,对动物无刺激12、外形尺寸:200mm长185mm宽150mm高13、加热垫尺寸:250mm长150mm16、带加热功率输出显示比10%~100%,10级显示
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-26
利用级联加速新机制打破飞秒激光驱动碳离子能量记录
北京大学物理学院颜学庆教授/马文君研究员团队近期在激光加速重离子领域获得重要进展。他们利用人工设计的双层纳米靶材,获得了能量高达580兆电子伏特(MeV)的碳离子,将飞秒激光加速重离子能量记录提高了两倍。相关结果以” Laser Acceleration of Highly Energetic Carbon Ions Using a Double-Layer Target Composed of Slightly Underdense Plasma and Ultrathin Foil”为题发表在物理评论快报上(Physical Review Letters 122,014803 (2019))。 高能重离子在肿瘤治疗、生物辐照、核物理与核能等领域有着广泛的用途。利用超强飞秒脉冲激光加速重离子一直是激光加速领域的难点。之前的大量实验研究中,通常只能获得最高能量为几兆电子伏特每核子(MeV/u)的重离子。而在相同条件下,质子可被加速至近百兆电子伏特,远高于重离子。这是因为,要有效加速重离子,需要将其在加速初始阶段就电离到高电荷态注入到加速场中,并且保持足够长的加速时间。一般情况下,这两点很难同时实现。马文君研究员团队在前期工作的基础上(PRL 115, 064801 (2015),PRL 113, 235002 (2014), Adv Mater 21(5),603 (2009), Nano Lett 7(8), 2307(2007)),设计并制备出了一种由超薄超低密度碳纳米管泡沫与类金刚石纳米薄膜组成的双层复合靶材,成功地同时实现了这两个条件。复合靶材在超强飞秒脉冲激光作用下,位于类金刚石纳米薄膜中的碳离子,先后经历了光压电离注入与长达数百飞秒的鞘场加速两个过程,最终速度达到了光速的30%。这是首次利用超短脉冲在实验中实现了重离子的级联加速。图:本研究结果()与已有重离子加速实验结果汇总。 他们的理论与数值模拟工作表明,这种高效的加速方案也适用于金、钍、铀等重离子。在现有激光条件下,可产生能量为数十兆电子伏特每核子、密度为传统束流10^9倍的高能高密度重离子束流。这种高能高密度重离子束团将为超重元素合成、短寿命核素加速、温稠密物质等温加热等重要物理难题的解决提供新的方案。,将为科学前沿领域及新兴交叉学科的迅猛发展带来新的机遇。 马文君研究员为论文第一作者与通讯作者。颜学庆教授与韩国基础科学研究所的Nam,Chang Hee教授为共同通讯作者。论文主要作者还包括陈佳洱院士、贺贤土院士、M. Zepf教授, J. Schreiber教授, Kim, I Jong教授、林晨研究员、卢海洋研究员和余金清博士等。该项目得到国家重大科技基础设施培育项目(2017ZF22)、科技部重大仪器专项、自然科学基金重点项目、核物理与核技术国家重点实验室和北京市卓越青年科学家等项目的支持。 相关文章链接如下:Phys. Rev. Lett. 122, 014803 (2019)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.014803Phys. Rev. Lett. 115, 064801 (2015)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.064801
北京大学 2021-04-11
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