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超高分辨率4K HDMI采集卡
产品详细介绍  同三维T201是北京同舟视达科技有限公司推出的最新的 HDMI 4K 采集卡,可采集 1 路 4Kx2KHDMI 超高清视频信号(4096×2160@30fps或3840×2160@30fps)。同三维T201高清4K HDMI采集卡采用高速 PCI-Express×4 接口,达到 600-800MB/s 传输带宽,并采用高速大容量图像缓存技术,轻松达到更高的传输速率和质量;色彩空间转换、画面反转、缩放和去隔行等图像处理在 FPGA 内完成,极大地减少了 CPU 的负担,高效率 DMA 传输方式进一步解放了 CPU 的能力,从而让 CPU 专注于用户指定的工作。4K HDMI 采集卡  产品特性  采集 1 路 4Kx2K HDMI 超高清视频信号。  输入视频信号可达 4096x2160@30fps 或 3840x2160@30fps。  可采集 HDMI 中的 LPCM 音频信号。  微软 AVStream 标准驱动,可支持大部分 Windows 上的多媒体视频软件或流媒体软件。  超小尺寸:122.18mmx68.88mm,符合 Low-Profile 规格。  请注意:  1. 因版权保护原因,用户不得将本产品用于蓝光播放机输出高清信号的采集。  高级特性  高性能 DMA 传输功能。  支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。  输入支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。  支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。  硬件色彩转换,可输出 YUYV、UYVY、NV12、I420、RGB24、RGB32 色彩格式。  输入支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节 R,G,B 三色的亮度、对比度。  输入支持画面水平、垂直反转功能。  固件可升级。 【产品规格】产品规格 主机接口 PCI-Express x4, Half-length, 700MB/s 传输带宽 输入接口 2 个 HDMI 接口2个板载扩展接口,通过线缆转接出HDMI接口 HDMI视频输入 4 路 4Kx2K HDMI 超高清视频信号(4 切 1) HDMI视频输入 4 路 LPCM 音频信号(4 切 1) 标 准 HDMI输入格式 符合HDMI 1.4a 标准,支持4096×2160@30fps 8-bit 输出格式 40×30-3840×2160,帧率:1-100 fps 视频采样率 HDMI:297MHz 色彩空间 YUYV、UYVY、 NV12、I420、RGB24、RGB32 视频处理 色彩空间转换 硬件色彩转换 去隔行 垂直滤波去隔行;运动自适应去隔行 画面缩放 硬件5-Tap缩放 画面反转 水平;垂直 画面剪裁 有 图像调节 亮度/对比度/色调调节饱和度调节/黑白,彩色控制伽玛值调节 (Gamma)单独调节R/G/B三色的亮度、对比度 其 他 操作系统支持支持 以下操作系统的x86和x64版本:Windows XP ProfessionalWindows Server2003Windows VistaWindows Server 2008Windows 7Windows Server 2008 R2 兼容软件 Windows Media EncoderAdobe Flash Media Live EncoderReal Producer PlusVideoLAN for Windows 板载内存 256MB DDR2,工作频率为 160 Mhz,位宽 64bit 升级 固件可升级 安装 可插入PCI-Express x4, x8 或 x16 插槽;可安装在全高(4U)的机箱内 几何尺寸 122.18mmx68.88mm 功耗 <= 6W 工作温度范围 0-50 摄氏度 保存温度范围 -20-70 摄氏度 保存湿度范围 5%-90 %   标准附件  Low-Profile 挡板 1 根  请注意:  1. PCI-Express 实际传输带宽与主机芯片组和计算机主板相关,可能低于此处所写数值。  2. 实际输出帧率受 PCI-Express 接口传输带宽限制,可能低于设定值。高清HDMI 采集卡  超高清画质  支持最新 HDMI 1.4a 标准,支持 4K 超高清分辨率,4K 分辨率是一种新兴的数字电影及数字内容的解析度标准,其横向解析度约为 4000 像素。4K 至少能提供近千万像素的显示品质,显示细腻度为全高清的 4 倍。在此分辨率下,观众将可以看清画面中的每一个细节,每一个特写,影片色彩鲜艳、文字清晰锐丽,4k 电视机毫无疑问将成为未来电视的一个发展方向。  3D HDMI  3D 电视的消费者的认知度在逐渐增高,3D 技术的改进完善,价格日益平民化,3D 电视销量将持续攀升,3D 功能将成为主流中高档彩电的标配。T201-HDMI-4K 支持最新 HDMI 1.4a 标准,支持 3D 格式,打造立体影像产品。让您在家也可享受不一样的 3D 体验。  真正 HDMI 数字接口  提供最高质量 HDMI 输入,具有自适应均衡器,支持长达 30 米的 HDMI 输入电缆,完全满足特定环境用户的需求。提供 4 路 HDMI 输入,2 路通过挡板引入,2 路板上接口,可外接至机箱前端,可选择其中 1 路作为当前采集接口,方便用户使用。  专业级视频处理功能  色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度;提供运动自适应去隔行效果,运动画面不会发生拖尾现象,使得运动画面更加清晰。  出众的图像质量  实时高质量采集,可以得到全分辨率超高清无压缩视频采集,确保从超高清素材输出生成的超高清节目完全保留了原始的图像质量。真正的镜像采集,不存在任何损失或降低图像质量的压缩视频,还原色彩更加高清逼真。有了高质量的素材,您的创造力可以得到尽情发挥。  高性能  高速PCI-Express×4接口,达到600-800MB/s传输带宽,并采用高速大容量图像缓存技术,轻松达到更高的传输速率和质量;色彩空间转换、画面反转、缩放和去隔行等图像处理在FPGA内完成,极大地减少了CPU的负担,高效率 DMA传输方式进一步解放了CPU的能力,从而让CPU专注于用户指定的工作。  全面兼容  采用标准的 AV Stream 驱动,兼容使用 DirectShow 接口的各种音视频采集软件和使用 DirectSound 接口的音频采集软件,您无需二次开发,如:Windows Media Encoder;Adobe Flash Media Live Encoder;Real Producer Plus;VideoLAN for Windows。  兼容多个应用程序同时采集  具有SimuStream 功能,您可以同时使用多个应用程序同时采集单一信号源,每个通道不会降低帧率影响工作效率。  超强稳定性  所有芯片和电容元件使用进口高质量元件,采用 8 层板设计,信号品质优于同类产品,轻松通过超长时间全负荷工作,可连续工作 24h x7 不间断。  硬件“软升级”  采用同三维专用视频处理引擎,具有高度的灵活性,您可以在不更换硬件的情况下,使用固件和驱动升级的方法升级同三维视频处理引擎,在不需要更换芯片的条件下同样达到硬件升级的效果,极大程度地降低了维护成本,享受完美服务。  【应用领域】  1、教育课件录制、多媒体录播录像、会议录制、视频会议,远程教育培训;  2、大屏幕拼接、电视墙行业、虚拟演播室、虚拟现实、工控等设备;  3、安检 X 光机、雷达图像信号、VDR纪录仪;  4、医疗 X 光机、CT机、胃肠机等;  此款同三维T201 HDMI 4K 采集卡可以说是目前国内市场上少有的多功能、多用途、稳定性强、采集视频格式多等优点,支持 DirectShow 应用软件为您的采集和流传输提供更多的选择,欢迎来电咨询:010-51295660。我们将竭诚为您服务。
北京同舟视达科技有限公司 2021-08-23
同腔原位复合沉积铱-氧化铝高温涂层设备与工艺
同腔原位复合沉积铱?氧化铝高温涂层设备与工艺,涉及化学气相沉积技术领域。设备包括反应腔体系统、四条管路系统、真空系统和尾气处理系统,系统之间通过管路密封连接。四种前驱体源置于源瓶中,源瓶与四条管路分别相连。通过四个气动阀调控前驱体源的通入,N2作为源的载气,真空泵系统为设备提供一定真空度,尾气处理处理系统对反应后产物进行处理后排放;通入Al(CH3)3、H2O源,ALD沉积复合材料的Al2O3层,通入Ir金属化合物、O2源,ALD沉积复合材料的Ir层,将Ir化合物源通入反应腔内高温分解,CVD沉积Ir层。按照复合涂层工艺方案沉积,得到耐高温抗氧化、高粘附力、抗热震的Re基Ir?Al2O3复合涂层材料。在航空航天、能源动力以及国防等领域具有广泛的应用。
东南大学 2021-04-11
一种高耐磨性的WC-Mo-Co复合涂层
简介:本发明公开了一种高耐磨性的WC‑Mo‑Co复合涂层,属于材料表面强化技术领域。该复合涂层成分设计为:在Co基粉末中添加质量分数10~20%的WC颗粒,同时联合添加5~10%的Mo。Mo的添加可促使WC/Co基涂层凝固时析出更多高硬度一次碳化物和共晶碳化物,与未添加Mo的WC/Co基涂层相比,可显著提高耐磨性能。本发明的激光熔覆WC‑Mo‑Co复合涂层可广泛应用于对表面耐磨性有较高要求的零部件绿色制造及再制造修复。
安徽工业大学 2021-04-11
一种氨基化复合涂层及其制作方法和应用
本发明涉及一种氨基化复合涂层的制备,所述涂层经过如下处理: 毛细管表面在涂层 3-氨丙基三乙氧基硅烷涂层的基础上,150~180℃ 与聚乙烯亚胺接触 1~10 小时。该涂层可通过包括如下步骤得到,先将 3-氨丙基三乙氧基硅烷附着于基体上通过化学键合的方式形成涂层,再与聚乙烯亚胺溶液接触,于 150~180℃加热 1~10 小时。经过聚乙烯亚胺处理的 3-氨丙基三乙氧基硅烷涂层的流动电势值随时间的变化减小,涂层的稳定性更好,该种涂层在水溶液中的稳定性要比单一涂层有 3-氨丙基三乙氧基硅烷的涂层更为稳定
兰州大学 2021-01-12
一种钛合金表面溶胶凝胶透辉石涂层的方法
(专利号:ZL 201310128992.1) 简介:本发明涉及一种钛合金表面溶胶凝胶透辉石涂层的方法,属于金属材料涂层制备技术领域。该方法包括:a、称取硝酸钙、硝酸镁、正硅酸乙酯,将上述组分溶入无水乙醇中;b、将上述混合溶液在室温下搅拌,然后陈化;c、依次用酒精、丙酮将钛合金片超声清洗;d、将清洗后的钛合金片浸入步骤b陈化后的溶液中,提拉得到涂层;e、将带有涂层的钛合金片干燥;f、对干燥之后的钛合金片重复步骤d-e的处理5次;g、将步骤
安徽工业大学 2021-01-12
用于电磁波屏蔽和导电涂层的双金属复合纳米粉
随着电子信息产业的快速发展,特别是大功率电子电气设备的广泛应用,电磁波污染已成为危害人类健康的一大公害。此外,在军事领域为了防止外来电磁波的干扰和本身电磁波向外辐射,也需要采取有效的屏蔽措施。银粉具有很好的电磁屏蔽性能,是目前高性能电磁波屏蔽涂料中的主要原料之一,但其价格昂贵。将镍或铜与银在纳米尺度复合,制成复合粉体来作为电磁波屏蔽涂料中的主要原料,或者用作导电涂层,一方面可以保持银的优异特性,另一方面可以大大节约生产成本。本项目通过化学液相法制备出镍银和铜银复合
厦门大学 2021-01-12
一种具有铁锈转化功能的自修复涂层及其制备方法
本发明设计了一种具有铁锈转化功能的自修复涂层及其制备方法,属于金属防腐涂层领域。具有铁锈转化功能的自修复涂层,其特征在于:将封装铁锈转化剂和缓蚀剂的纳米容器分散到环氧树脂中,涂层中的铁锈转化剂能够在缓蚀剂成膜前把疏松的铁锈转化,使自修复涂层释放的缓蚀剂直接在碳钢表面生成致密的保护膜,从而大大增强自修复涂层的保护效果。具有铁锈转化功能的自修复涂层的制备方法,其特征在于,将封装铁锈转化剂的纳米容器、封装缓蚀剂的纳米容器分散到环氧树脂中,将上述环氧树脂与一定量的环氧树脂固化剂、分散剂、稀释剂、消泡剂混合制成涂层,将上述涂层涂覆在碳钢表面形成具有铁锈转化功能的自修复涂层。
青岛农业大学 2021-04-13
一种耐液态熔融锌腐蚀的复合涂层及其制备方法
本发明公开了一种耐液态熔融锌腐蚀的复合涂层,属于金属材 料表面改性领域,该涂层包括涂覆在基体表面的打底层和涂覆在打底 层上的合金涂层,所述合金涂层同时包含元素 Cr、Mn、W、Nb、B、 S 以及余量的 Fe,所述打底层同时包含元素 Co、Cr、Al、Ni、Y、O 以及不可避免的杂质元素。本发明还公开了制备该复合涂层的方法, 包括:采用雾化法制备合金涂层粉体,对基体表面进行喷砂处理,采 用热喷涂方式制备打底层,以及在
华中科技大学 2021-04-14
一种具有协同防腐效应的自愈合涂层及其制备方法
本发明设计了一种具有协同防腐效应的自愈合涂层及其制备方法,属于金属防腐涂层领域。具有协同防腐效应的自愈合涂层,其特征在于:将封装有缓蚀剂的高分子微球分散到环氧树脂中,再将一定量的球状锌粉和片状锌粉分散到环氧树脂中,保证在缓蚀剂与金属生成保护膜之前,金属受到阴极保护效应而免受腐蚀。具有协同防腐效应的自愈合涂层的制备方法,其特征在于,制备包封聚天冬氨酸缓蚀剂的脲醛树脂微球,将包封聚天冬氨酸缓蚀剂的脲醛树脂微球、球状锌粉、片状锌粉分散到环氧树脂中,将环氧树脂与一定量的环氧树脂固化剂、分散剂、消泡剂混合制成涂层,将涂层涂覆在金属表面形成具有协同防腐效应的自愈合涂层。
青岛农业大学 2021-04-13
核酸单分子荧光图像测序智能检测技术
深圳国际研究生院张盛副教授团队在已开展的核酸测序方面的专用图像传感元器件关键技术基础上,提出了“基于单分子荧光图像测序的冠状病毒核酸智能检测技术”重大攻关项目研究方案。课题组通过远程网络讨论与协作等多种方式,组织了相关学科的专家多次进行技术研讨,并与深圳市行业内的权威机构合作,在两周内快速进行原理论证,形成技术方案,完成智能检测装置的原型结构设计及前期研究准备工作。 项目致力于开发具有核酸智能检测能力的低成本嵌入式物联网设备,为公共卫生防疫事业提供更加有力、且具备“提前生产、快速部署、分散检测”特点的新型核酸检测的解决方案,有望实现未来冠状病毒传染事件中基因序列的快速发布与潜在感染者的本地化核酸检测能力快速部署,帮助医护人员和民众在家庭或社区对感染或疑似患者进行现场筛查,减少潜在感染者的聚集与交叉感染,快速实现核酸检测层次的确诊检验与病症初筛,助力疫病防控和公共卫生领域战略科技力量的提高和储备。
清华大学 2021-04-10
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