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会议高清晰摄像机(WIS-HVC80H)
产品详细介绍产品概述       WIS-HVC80H是最新推出的540线高清晰会议摄像机,配备18倍光学变焦的优质摄像机,带有宽动态、日夜转换等功能,高速、变速云台,可吸顶或桌面安装,RS-232C/RS-422通讯控制,带有特别适合各种遥控摄像用途,如视频会议、远程教育、监控、,医疗、会议及训练室、法院和Internet通讯等。 功能特点: l         高速全方位云台 最高水平转速:100度/秒(范围±170度) 最高垂直转速:90度/秒 (范围-30度到+90度) l         高清晰高灵敏度高画质Exview HAD CCD l         540电视线高水平分辨率 l         宽动态范围 l         216倍变焦(18光学+12倍电子) 快速稳定的自动聚焦镜头,高达216倍变焦 l         日夜转换功能 l         自动关机功能 l         报警功能 移动侦测报警,区域可设置 l         RS-232C/RS422控制(VISCA) 可通过PC或专用控制器,设置控制摄像机的各种功能 l         32个预置位 l         32个地址可设 一个控制器通过RS422通讯可控制32个摄像机 l         可吊装或桌面安装 l         可多机串联控制 多达7台串联控制 l         多功能红外遥控器 遥控器可方便的控制摄像机的云台,镜头等基本功能       技术规格 型号 WIS-HVC80H 成像器件 1/4" EXview HAD CCD 像素 752(H)x582(V) 水平解像度 540TVL 镜头 18x 变焦,F=4.1mm(广角) to 73.8mmm(长焦),F1.4 to F3.0 水平视场角 2.7°(广角) to 48°(长焦) 最小物距 10mm(广角),800mm(长焦) 最低照度 彩色0.7Lux(f1.4,50IRE),黑白0.07Lux(F1.4,50IRE) 自动曝光 自动/手动/优先AE,曝光补偿,背光补偿 快门速度 1/1-1/10,000s 增益 自动/手动(-3 to +28dB,2dB steps) 白平衡 自动/自动跟踪/室内/室外/触发 信噪比 >50dB 云台 水平:±170°(最高速度:100°/s) 垂直:-30°to 90°(最高速度90°/s)   高清摄像机;会议系统摄像机;视频会议摄像机;录播摄像机;摄像机   高清摄像机;会议系统摄像机;视频会议摄像机;录播摄像机;摄像机  
北京韦斯达通科技有限公司 2021-08-23
爱普生CB-735F激光高清超短焦投影机
爱普生(中国)有限公司 2021-08-23
关于微腔表面对称性破缺诱导非线性光学的研究
二阶非线性光学效应是现代光学研究与应用中最重要的非线性光学过程之一。由于结构反演对称性的限制,常用的硅基光子学材料往往不具备二阶非线性电偶极响应。借助材料的表面或界面,这种反演对称性可以被打破,进而诱导出二阶非线性光学响应。然而,传统的表非线性光学效应转换效率极低,且体相电四极响应严重地干扰表面对称性破缺诱导的非线性信号分析。在本项研究工作中,课题组人员利用超高品质因子回音壁光学微腔在实验上获得了高亮度的二次谐波和二次和频信号。研究人员发展了一种动态相位匹配方法,利用光学微腔中热效应和光学克尔效应的相位调制,高效地实现了基波和谐波信号同时与微腔模式共振,实验上获得的二次谐波转换效率相比传统表面非线性光学增强了14个数量级。研究人员进一步通过对基波偏振和二次谐波模式场分布的测量分析,成功提取得到只有表面对称性破缺诱导的非线性信号,排除了体相电四极响应的干扰。
北京大学 2021-04-11
基于注入种子光的光学微腔光频梳产生装置及产生方法
本发明公开了一种基于注入种子光的光学微腔光频梳产生装置 及产生方法,包括泵浦激光、第一光放大器、第一分束器、光纤环、 光滤波器、合束器和光学微腔;第一放大器的输入端连接泵浦激光, 分束器的输入端连接至第一放大器的输出端;光纤环的一端连接至分 束器的第二输出端,光滤波器的输入端连接至光纤环的另一端,合束 器的第一输入端连接至分束器的第一输出端,合束器的第二输入端连 接至光滤波器的输出端,光学微腔的输入端连接至所述合束器
华中科技大学 2021-04-14
桥梁缆索用2400MPa级超高强度钢丝
提高桥梁缆索用钢丝的强度可有效减少材料用量、降低缆索自重,从而大幅 度降低大型桥梁工程的建设总投入。目前,桥梁缆索用钢丝主要依靠冷拔变形强 化,采用添加合金和提提高桥梁缆索用钢丝的强度可有效减少材料用量、降低缆索自重,从而大幅度降低大型桥梁工程的建设总投入。目前,桥梁缆索用钢丝主要依靠冷拔变形强化,采用添加合金和提高冷拔变形量来提高强度,工艺要求严格,对设备负荷要求较高,国外采用该工艺生产的钢丝最高强度级别约为 2000MPa,但进一步提高强度面临技术瓶颈。本项目基于钢中马氏体相变原理的新发现提出采用相变强化以提高桥梁缆索用钢丝强度的新思路,实验室已研制出强度 2400MPa 以上的高强度钢丝,强韧性显著优于目前商业化冷拔钢丝。高冷拔变形量来提高强度,工艺要求严格,对设备负荷要 求较高,国外采用该工艺生产的钢丝最高强度级别约为 2000MPa,但进一步提高 强度面临技术瓶颈。本项目基于钢中马氏体相变原理的新发现提出采用相变强化 以提高桥梁缆索用钢丝强度的新思路,实验室已研制出强度 2400MPa 以上的高强 度钢丝,强韧性显著优于目前商业化冷拔钢丝。
西安交通大学 2021-04-10
超高分辨率光矢量分析仪
超高分辨率光矢量分析设备采用“微波光子学方法”,首创具有国际领先水平的“超高分辨率光矢量分析技术”,集成了电-光、光-电和光-光3类元器件频谱响应的测量功能,可应用于光纤通信、光纤传感、光信号处理和集成光子学等领域。 技术特征 关键技术与创新点一:基于120度电桥的高抑制比光单边带调制技术和基于光载波抑制与平衡光电探测的非线性误差对消技术。 关键技术与创新点二:光频梳通道化测量技术和基于光希尔伯特变换的镜像边带抑制技术。 关键技术与创新点三:多种测量模式融合与系统软硬件集成技术。 工作波长:1528-1565 nm 最高波长分辨率:50 kHz(即0.4 fm) 幅度分辨率:0.01 dB 幅度精确度:±0.11 dB 相位分辨率:0.01° 相位精确度:±1.2° 对比国际上最高水平商用光矢量分析仪表LUNA OVA5000,设备的分辨率提升了4000倍,动态范围提升了31倍(15dB),相位精确度提升了2.5倍(单通道40GHz范围内),幅度分辨率也提升5倍以上,打破国外技术壁垒,实现进口替代。
南京航空航天大学 2021-05-11
超高分辨率光矢量分析仪
超高分辨率光矢量分析设备采用“微波光子学方法”,首创具有国际领先水平的“超高分辨率光矢量分析技术”,集成了电-光、光-电和光-光3类元器件频谱响应的测量功能,可应用于光纤通信、光纤传感、光信号处理和集成光子学等领域。技术特征关键技术与创新点一:基于120度电桥的高抑制比光单边带调制技术和基于光载波抑制与平衡光电探测的非线性误差对消技术。关键技术与创新点二:光频梳通道化测量技术和基于光希尔伯特变换的镜像边带抑制技术。关键技术与创新点三:多种测量模式融合与系统软硬件集成技术。工作波长:1528-1565 nm最高波长分辨率:50 kHz(即0.4 fm)幅度分辨率:0.01 dB幅度精确度:±0.11 dB相位分辨率:0.01°相位精确度:±1.2°对比国际上最高水平商用光矢量分析仪表LUNA OVA5000,设备的分辨率提升了4000倍,动态范围提升了31倍(15dB),相位精确度提升了2.5倍(单通道40GHz范围内),幅度分辨率也提升5倍以上,打破国外技术壁垒,实现进口替代。应用范围:设备已应用于包含海思光电子以及4家上市公司在内的数十家单位47种高端光器件的研发和生产(用户包括:华为、长飞光纤601869.SH、中航光电002179.SZ、航天电器002025.SZ、光迅科技002281.SZ等),其中31种高端光器件在本项目设备的支撑下实现了量产;在我国高速光电芯片、新一代光通信系统、工业互联网、智能感知等领域发挥着稳定的作用,有力支撑了我国核心光器件的自主可控和原始创新。
南京航空航天大学 2021-04-10
超高分辨率图像增强与显示芯片(产品)
成果简介:超分辨率图像重建技术是近年来发展迅速的图像处理新技术,其 目的是超越成像传感器、成像和信道的分辨极限,利用所获低分辨率图像, 实现高分辨率图像的重建。超高分辨率图像增强与显示芯片项目利用超分辨 率图像实时处理技术,实现从一幅或多幅低分辨率视频图像处理获得高分辨率图像,在图像被放大的同时增强图像更多的细节,提高图像的清晰度和分 辨率,实现摄像传感器的低分辨率与显示器高分辨率之间的匹配,解决目前 图像获取与显示分辨率不匹配的瓶颈问题,在现有图
北京理工大学 2021-04-14
一种便携式超高频雷达电源电路
本实用新型公开了一种便携式超高频雷达电源电路,主体结构包含三个高效率开关电源、一个高质 量线性电源组成、切换开关和 24V 蓄电池;其中开关电源 1 将 220V 交流电转换为 24V 直流电输入到切 换开关,切换开关可以人为选择雷达系统的供电来源是市电或者 24V 蓄电池;切换开关输出的 24V 直 流电输入到发射机和开关电源 2,开关电源 2 输出 12V 和 5V 直流电,其中 12V 输入到数字信号源,5V 输入到开关电源 3 和线性电
武汉大学 2021-04-14
超高压技术在鲜榨果汁生产中的应用
一、成果简介 高压技术是指将食品密封在柔性容器内,以水或其他液体作为传压介质,在常温或稍高于常温(25-60℃) 下进行100-1000MPa的加压处理,维持一定时间以达到杀灭食品中微生物、钝化内源酶的目的,从而延长食品货架期的一种物理加工方法。不同于传统的热杀菌技术,超高压技术对食品的色、香、味、营养及功能性成分 具有较好的保护作用
中国农业大学 2021-04-14
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