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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
4K超高清采编录播一体机
趣看超高清便携式采编录播一体机是集“4K视频采编、多机位导播切换、多网源通道,实时图文包装、多轨调音混音、时延播出播控、互动连线、双机热备、超高清直播分发、多码流录制”等能力为一体的节目现场实时制播设备,其基于“IP化、云化、互动化、智能化、超高清化”的新一代视频实时生产与传播设计理念,以满足“事件现场、演播室、转播车”等场景中的高标准视频直播、视频制作需要,并广泛应用于广电、纸媒、教育、文化传媒、企事业单位、互联网视频平台等行业。
杭州趣看科技有限公司 2022-07-12
WMG-4 晶体折射率-温度关系测定实验仪
        WMG-4型晶体折射率-温度关系测定实验仪是我公司华东师范大学合作研发的一套实验仪器,该仪器是我们利用迈克尔逊干涉法测量固体材料折射率温度特性,测量钽酸锂晶体和铌酸锂晶体折射率随温度变化的特性曲线。该实验仪操作简便,适用性广泛,精确度较高,用此方法可以推广到测量各种透明固体材料折射率温度特性,颇具推广价值。
天津市拓普仪器有限公司 2022-07-12
现改变视神经的细胞外基质可逆转其抑制神经再生的组织微环境
脱细胞技术逆转了成年猪视神经抑制神经再生的微环境,使其更接近于胚胎猪视神经的细胞外基质成份,优化了视神经的功能,使之支持背根神经节(DRG)神经突起直行生长。在去细胞视神经(DON)纵切厚片上的神经突起生长距离显著长于生长在正常视神经(ON)纵切厚片上的神经突起。与ON相比,生长在DON上的神经突起分支也明显增加。应用蛋白组学技术分析了成年猪视神经、去细胞猪视神经和胚胎猪视神经三种细胞外基质成份,发现去细胞视神经的蛋白成份有转向胚胎化的趋势:脱细胞技术选择性去除一些抑制神经突起生长分子,如髓鞘相关糖蛋白(MAG)和硫酸软骨素蛋白多糖(CSPGs)等,并保留了支持神经突起生长的蛋白成份,包括四型胶原(COL4)和层粘连蛋白(LAM)等。位于DON纵切厚片结缔组织隔膜上的COL4和LAM被证明与DRG神经突起上的整合素α1(ITGA1)结合,是导致神经突起直行生长的因素之一。该研究为优化中枢神经组织微环境向有利于神经再生的功能转变提供了可行的技术路径,也为DON作为天然生物支架在神经损伤修复中的应用奠定了理论基础。
中山大学 2021-04-13
氧化物抑制层辅助二维MoX2 (X=S, Se, Te)单层的可控生长
高质量钼系硫族化合物单层材料的CVD生长一直受限于难以控制的化学动力学条件,其中最为重要的是对于Mo蒸汽释放的合理调控。近日,课题组在传统的MoO 3
南方科技大学 2021-04-14
一种具有抑制肿瘤细胞多药耐药的高活性抗癌新药甲酰阿地咪
天然产物阿地咪的人工合成衍生甲酰阿地咪((-)-5-N-formalardeemin)及其药学上可接受的盐可作为抗肿瘤药物应用于治疗人类恶性肿瘤。其作为抗肿瘤药物不仅可直接抑制恶性肿瘤细胞的增长,更为重要的是可作为化疗增敏剂,与其它抗肿瘤药物如阿霉素、长春新碱等联用,通过逆转肿瘤细胞的多药耐药性而达到有效杀灭肿瘤细胞的作用。更有意义的是,其作为化疗药物增敏剂较其直接作为肿瘤细胞生长抑制剂在治疗恶性肿瘤方面更为有效,具有重要的临床应用前景。
四川大学 2016-04-26
一种减少玉米植株在镉污染环境中损伤的制剂及其使用方法
本发明属于环境保护中土壤重金属污染的治理和农产品安全领域,涉及一种减少玉米植株在镉污染环境中损伤的制剂及其使用方法。一种减少玉米植株在镉污染环境中损伤的制剂,该制剂如下浓度的组分:甜菜碱:200‑600μmol/L。对于镉污染环境,当Cd浓度为50μM时,500μM的甜菜碱是较佳浓度,其中200‑600μmol/L均为有效浓度。因为甜菜碱的喷施为一种人为外源物质的使用,植物会产生应激反应,浓度过高也会使植株叶片发黄等现象发生。故可视环境中镉污染程度选择相应浓度的制剂。
浙江大学 2021-04-13
高活力菊粉内切酶酶制剂生产及其在菊粉低聚果糖 生产中的应用
菊粉内切酶是能够使菊科植物菊芋或菊苣所含多糖(-键连接的聚果糖)在 糖链内部随机降解,生产低聚果糖的生物酶。低聚果糖具有增殖肠道双歧杆菌、 排除体内有害物质、增强免疫力、降低胆固醇、预防结肠癌、抗衰老等多种生 理功能,作为保健品具有巨大的市场。目前亚洲国家和地区,如中、日、韩、 台湾等,都是以蔗糖为原料利用果糖基转移酶合成的(合成法)。产品纯度低、 工艺复杂、成本高,需要色谱分离才能得到纯度高的产品。菊芋或菊苣产量高、 种植成本低、富含菊糖(-键连接的聚果糖)。
山东大学 2021-04-13
高活力内切-外切复合菊粉酶酶制剂及在高纯度果糖 生产中的应用
菊粉内切酶是能够使菊科植物菊芋或菊苣所含多糖(-键连接的聚果糖)在 糖链内部随机降解,产生低聚果糖的生物酶;菊粉外切酶是在聚果糖链的一端 逐个酶解,产生果糖的生物酶;菊粉内切酶和外切酶的复合酶制剂能够高效率 地水解聚果糖产生果糖。 果糖是一种高品质的甜味剂,甜度是蔗糖的 1.8 倍,是所有天然糖中甜度最 高的糖,具有口感好、血糖升糖指数低以及不宜导致龋齿等优点,可以替代蔗 糖,市场巨大。目前甜味剂大量使用蔗糖和高果糖浆。蔗糖价格较高且价格波 动较大。高果糖浆生产工艺使用淀粉水解得到葡萄糖,然后利用果糖异构酶生 产果糖。由于存在反应平衡,果糖含量只有 50%,利用色谱分离等方法把果糖 浓度提高到 70%左右,即市场上销售的高果糖浆,工艺复杂,产品纯度低。
山东大学 2021-04-13
治疗猪传染性胃肠炎的中药组合物、提取物及其制剂和应用
本专利(专利号:ZL201310344433.4 ,发明人系荣昌校区教师,长期从事新中兽药的研发),提供了 一种抗猪传染性胃肠炎病毒病的中药组合物及其制备方法和应用。从中兽医学理论分析,猪传染性胃肠炎病 毒病的病因病机为外感疫房之邪,热动营血离肠络,湿热聚于中焦,传于下焦,使胃肠的传输功能失常,导 致胃气上逆作呕,湿热下注成泻;其防治以清热解毒、健脾燥湿、止血凉血、降逆止呕为宜。该中药组合物 以天然中草药为原料,配伍独特,原料来源广泛,制备方法简单,生产成本低廉,具有清热解毒、凉血止 痢、止呕的功效,可以制成抗猪传染性胃肠炎病毒病药物,具有高效、安全、经济等优点,在猪传染性胃肠 炎病毒病的预防和治疗领域有着良好的应用前景。 该专利拟采用独占许可方式转让给相关的兽药生产商,正在进行中试生产,后期将开展3期临床试验,为 申报新兽药作准备。如果成功上市,且能有效控制猪传染性胃肠炎病毒病的发病率,加之无抗生素残留问 题,市场前景非常可观。
西南大学 2021-04-13
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