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万深SC-K型水稻麦穗穗长-茎粗-茎叶角自动测
产品详细介绍概述:作物的穗长、穗粗、茎粗、茎叶夹角,是作物表型的基本参数,其人工测量获取工作繁重。万深SC-K型水稻麦穗穗长-茎粗-茎叶夹角自动测量仪利用机器视觉智能识别技术来高效获得精准的测量结果,为育种选材提供依据。系统由拍摄仪、识别分析软件、电脑、背光装置组成,可自动测量水稻的穗长、茎粗、茎叶夹角参数,以及小麦、谷子和高粱等的穗长、穗粗参数。是操作极其简单的免培训智能款。主要性能参数:1、用自动对焦的大景深800万像素拍摄仪成像,由软件自动识别计算。2、★可自动识别所有穗子的穗长、茎粗(穗粗)以及自动测量茎叶夹角。3、★穗子放稳后自动触发识别,单穗自动测量≤2秒(最快可测30个穗长/分钟)。也可外接条码枪或键盘输入样品编号来触发拍照测量。4、穗长重复测量误差≤±0.5mm、茎粗重复测量误差≤±0.3mm、茎叶夹角重复测量误差≤±1°。5、设置参数带有记忆,可重用。可自动去除稻谷芒长的干扰。。6、可设置测量界限值,语音自动报告筛选识别结果(穗长、茎粗、茎叶角过界报OK、不过则报NG)。7、可存上万张图片及其对应的数据,并无线上网来远程发送图片、结果数据。产品优势:1、可自动识别所有穗子的穗长、茎粗(穗粗),以及自动测量茎叶夹角(放稳后自动触发分析)。2、免培训即可直接使用,用户可看视频1分钟学会、傻瓜式操作。3、工作稳定,抗干扰能力强,通用性强,使用寿命长、灯板功耗≤16W。供货清单:自动对焦的大景深800万像素拍摄仪1台、软件锁1个、带220V电源适配器的LED背光成像装置 1个、自动标定版1个、背光灯板支架1付使用需另配电脑(酷睿i5 CPU/8G内存/无线网卡,运行环境Windows 10完整旗舰版)
杭州万深检测科技有限公司 2021-08-23
欧雷三维扫描棚 三维产品 北京欧雷
产品详细介绍 它的与众不同之处就在于,它可以即时完成对大小规格不等物体的数字化三维扫描。拍摄物被置于一个由一百多台定焦单反相机构成的球面阵当中,该结构受到霍伯曼球(hoberman sphere)的启发,每个节点上都有一台相机,可实现等速运动。 ----------------------------------------联系人: 袁小姐 电 话: 186-0005-0633 ----------------------------------------扫描棚功能参数:    可对2米以内的人体或物体进行扫描;   提供135个800万像素的网络相机矩阵;   提供一体式千兆网络供电模块,实现稳定的供电系统及高速数据传输;   可提供30个室内光照明单元,实现无环境光和阴影的干扰;   提供5个3000多流明直投式照明系统,可降低解码的出错率和投射图案的制造误差,提高投射图案条纹精度;   仅需微调,三维扫描棚即可收缩扫描小型物品;也可展开同时扫描多人。内侧受光的可折叠板材将扫描舱围合起来,创造出一个无影的拍摄环境。 三维扫描棚   只需按下相机快门,哪怕是动态的物体,拍摄所得的数据也能建出高分辨率全彩色的数字模型,直接用于高清3D打印,更多产品参数请关注北京欧雷官网:www.ouleivr.com或直接来电咨询
北京欧雷新宇动画科技有限公司 2021-08-23
三岁乳恒牙交替解剖模型,三岁乳牙模型
XM-928三岁乳恒牙交替解剖模型   XM-928三岁乳恒牙交替解剖模型展示了三岁儿童乳恒牙交替期,全口乳牙与恒牙在颌骨内的具体位置,立体感强,其右半部分可以自由替换。 尺寸:自然大 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
三羟甲基丙烷价格 日本三菱进口江苏无锡宜兴供应
产品详细介绍供应三羟甲基丙烷,三羟甲基丙烷价格产地日本三菱,含量:99% ,包装是25KG/包,工业级 优级品,价格优惠,欢迎来电咨询 用途: 1 三羟甲基丙烷主要用于醇酸树脂、聚氨酯、不饱和树脂、聚酯树脂、涂料等领域 2 三羟甲基丙烷也可用于合成航空润滑油、印刷油墨等 3 三羟甲基丙烷还可用作纺织助剂和聚氯乙烯树脂的热稳定剂。 三羟甲基丙烷价格,三羟甲基丙烷日本三菱,日本三菱三羟甲基丙烷,供应三羟甲基丙烷,江苏三羟甲基丙烷,无锡三羟甲基丙烷
无锡市多利佳贸易有限公司 2021-08-23
一种用于超宽带馈电网络中的超宽带功分器
本发明公开了一种用于超宽带雷达馈电网络中的超宽带功分器,包括一块介质板、位于正面的三条微带线和一个扇形微带枝节、位于背面的一条槽线和两个扇形槽线枝节,一条微带线作为输入微带线,一端用于输入一路输入信号,另一端与扇形输出微带线用于四路输出信号;三条微带线相互平行,输入微带线与扇形微带线枝节连接处的正下方,并且与输入微带线垂直,槽线的两端各连接一个扇形槽线枝节。 本发明的功分器采用了三条槽线和两个扇形微带线枝节,以及一条槽线和两个扇形槽线枝接,以及一条槽线和扇形枝节,结构简单;并且利用扇形枝接,拓宽了功分器的工作带宽,使其工作频带变为超宽带。
电子科技大学 2021-04-10
一种用于超宽带馈电网络中的超宽带功分器
本发明公开了一种用于超宽带雷达馈电网络中的超宽带功分器,包括一块介质板、位于正面的三条微带线和一个扇形微带枝节、位于背面的一条槽线和两个扇形槽线枝节,一条微带线作为输入微带线,一端用于输入一路输入信号,另一端与扇形输出微带线用于四路输出信号;三条微带线相互平行,输入微带线与扇形微带线枝节连接处的正下方,并且与输入微带线垂直,槽线的两端各连接一个扇形槽线枝节。本发明的功分器采用了三条槽线和两个扇形微带线枝节,以及一条槽线和两个扇形槽线枝接,以及一条槽线和扇形枝节,结构简单;并且利用扇形枝接,拓宽了功分器的工作带宽,使其工作频带变为超宽带。
电子科技大学 2021-04-10
流感病毒NA亚型多重探针组合荧光定量 RTPCR 分型试剂盒
该试剂盒提供了一种禽流感病毒 NA 亚型 RT-PCR 单重检测引物组,以及禽流感病毒NA 亚型 RT-PCR 多重检测引物组与禽流感病毒 NA 亚型 RT-PCR 多重检测试剂盒,其中禽流感病毒 NA 亚型 RT-PCR 多重检测引物组包括 3 组禽流感病毒 NA 亚型 RTPCR 检测引物组,每组禽流感病毒 NA 亚型 RT-PCR 检测引物组包括一对特异性引物对和一个荧光基团标记的探针。该试剂盒只需要同时进行 3 个体系的荧光定量 PCR,根据 CT 值就能直接判断出 NA 亚型,实验流程更加
扬州大学 2021-04-14
一种用于前列腺癌分子分型检测的试剂盒
本发明涉及基因检测技术领域,公开了DLGAP5、CDK1、SKA3、KIF4A、BUB1、TPX2、NCAPG、HMMR和TOP2A的基因组合在制备用于前列腺癌干性分型的检测试剂盒中的应用。还公开了一种用于前列腺癌干性分型检测的试剂盒,包括检测DLGAP5、CDK1、SKA3、KIF4A、BUB1、TPX2、NCAPG、HMMR、TOP2A的上、下游引物序列。本发明的检测试剂盒,能客观、准确、灵敏地对前列腺癌进行干性分型,协助前列腺癌患者选择敏感治疗方法,从而有助于提高患者预后。
复旦大学 2021-01-12
造影剂弛豫率 核磁共振造影剂驰豫率分
产品详细介绍产品简介:   NMI20核磁共振造影剂驰豫率分析成像测试仪是一款经典的小核磁,专为核磁共振造影剂研究应用设计开发而成,该设备配套有造影剂专用弛豫时间测试软件,磁共振成像软件,可以直接测试得到不同浓度造影剂样品的T1、T2弛豫时间,R1、R2弛豫速率以及造影剂样品的弛豫效率r,并可完成T1加权成像,,T2加权成像和质子密度加权成像。弛豫时间测试过程非常简单,样品无需特别配置,软件实现中英文双语选择界面,操作简便,易学易用。技术指标:1、磁体类型:永磁体;2、磁场强度:0.5±0.08T,仪器主频率:21.3MHz;3、探头线圈直径:15mm;应用解决方案:1、Gd类,Fe类,Mn类等核磁共振造影剂T1、T2弛豫时间测试,弛豫效率r测试;2、不同浓度造影剂样品成像,T1,T2加权成像,直观评价造影效果;3、细胞液弛豫测试与成像  .....应用案例一:四氧化三铁,T2磁共振靶向造影剂弛豫率测试,磁共振成像测试应用案例二:Gd+ 类T1 磁共振造影剂测试实例,T1弛豫时间测试,T1加权成像应用案例三:不同浓度磁共振造影剂对比成像注:仪器外观如有变动,以产品技术资料为准。
上海纽迈电子科技有限公司 2021-08-23
量子谷Berry Phase的拓扑声子态在二维六角晶格材料
徐虎课题组发现具有量子谷Berry Phase的拓扑声子态在二维六角晶格材料中普适存在。随着研究的深入,拓扑材料的分类越来越丰富和多样化。到目前为止,拓扑材料的研究主要集中在费米子相关的系统。随着研究水平的进一步发展,拓扑的玻色子系统也越来越引起人们的关注,例如光子晶体、声子晶体等人工晶体中的拓扑现象等。但是,固体中的THz频率段的拓扑声子的研究相对缓慢。理论研究表明,拓扑声子对研究量子声子霍尔效应、拓扑声子热器件等具有重要作用。因此,在现实材料中寻找拓扑声子态是相关领域亟待解决的问题。 在研究中,徐虎课题组研究人员采用基于密度泛函理论的晶格动力学计算,根据二阶力常数矩阵构造类似于电子系统的紧束缚哈密顿量,从而可以获得声子系统的Berry 相和拓扑边缘态。在此基础上,他们结合高通量计算,发现具有量子谷Berry相的Dirac声子态在二维六角晶格材料中普适存在(图3a)。研究结果对进一步研究拓扑声子态以及其实际应用具有重要作用。 近两年,徐虎课题组致力于拓扑材料的理论预测和设计方面的研究工作,以南方科技大学物理系为第一单位发表1篇Phys. Rev. Lett.,1篇Nano Lett.和8篇Phys. Rev. (其中5篇为Phys. Rev. B Rapid Communications)。
南方科技大学 2021-04-13
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