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超薄激光拼墙
激光,让拼墙更出色! 46cm超薄厚度,安装更便捷!
深圳光峰科技股份有限公司 2022-09-19
光纤激光器
技术参数光纤激光器输出功率:500W/750W/1000W/1500W/2000W波长:1070-1080nm光束质量(M2):≤1.2机器人型号:STAUBLI  ABB  川崎Fanuc工作范囤:工作半径1400mm-2010mm重复定位精度:±0.05mm(根据机器人不同参数不同)安装方式:地面安装、吊顶安装、倾斜角安装
山东优特智能科技有限公司 2021-08-19
超短焦激光投影
产品展示   产品特点   鲜艳明亮   色彩显示区域高于REC.709色域标准   还原教师授课的真实内容   35,000:1的超高对比度,3300- 4200   流明的高亮度,光亮环境下画面依然清晰明亮   超长寿命   可维持至少25000小时的最佳亮度和可靠性能   打破空间   0.23超短焦投射比   39cm即可投影80"大画面   广阔可视角   保证教室两侧的同学也可清楚观看   防尘保护   光源光机一体化设计   光路密封双重防尘设计   防止课室灰尘入侵   3D 投影,丰富拓展   DLP Link 3D立体播放   为课堂带来生动有趣的虚拟仿真教学体验   超低噪音   正常运行下噪音低于30分贝   无扰课堂学习
广州视睿电子科技有限公司 2021-08-23
激光切割机
大于60W;雕刻、切割木板材、皮革、布料、塑料、玻璃等材料;图形化编程,设计界面能显示加工预览;(适合教学使用)。带安全防护装置。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
超短焦激光投影
采用HLD高亮固态光源,能够提供较高亮度,又呈现接近自然的高度淳美色彩还原,同时支持360°投影,光源寿命超过20000小时,大大节省了用户的使用成本。
苏州腾邦科技有限公司 2021-02-01
小阵列核脉冲能量与时间谱分析系统
小阵列核脉冲能量与时间谱分析系统是国家自然科学基金和NSAF联合基金 项目的创新成果,采用先进的低噪声阵列读出电路和基于FPGA的多通道能量与 时间谱分析系统,能够同时测量小阵列像素探测器的能谱和时间谱,并绘制出一 维能量谱、一维时间谱、能量与时间的二维谱以及光子作用位置分布图。 该系统相对于国内外现有产品的主要优点是:(1)能够同时测量核脉冲的 能量和时间谱,并给出二维谱分布;(2)能够对小阵列探测器进行高速并行读 出,并具有较高的灵敏度;(3)可以实现初步的能谱成像,并具有亚像元空间 分辨能力。 系统指探测器、模拟读出电路、FPGA谱分析系统以及电源四个模块组成, 低压电源采用±3. 7V可充电锂电池,高压电源采用IkV高压模块,探测器采用基 于CZT晶体的像素阵列探测器,探测器与模拟读出电路体积为 4. 5cmx4. 5cmx2. 7cm, FPGA 谱分析系统体积为 6. 5cmx8. Icmx2. 5cm,基本系统的 像素阵列为2x2,高分辨系统的阵列数可达8x8,系统的时间分辨可达5ns,能 量测量下限可达5keV,对59. 5keV伽马射线可以实现能量分辨率5. 5%。
重庆大学 2021-04-11
一种基于 RSD 的脉冲电源模块
本发明公开了一种基于 RSD 的脉冲电源模块,包括主电容、磁 开关、RSD、充电电源、开关管、预充电容、预充电感和控制模块; 其特点在于,主电容、磁开关、RSD、充电电源、开关管、预充电容 和预充电感集成在一块 PCB 上,且 RSD 是采用环围铜箔固定在 PCB 上的;本发明通过将 RSD 功率开关与充电电源、电容器和磁开关集成 在 PCB 上,使各元件协调工作,减小导线长度,从而降低电源本身的 寄生电感等杂散参数
华中科技大学 2021-04-14
无泵式高压脉冲水射流发生装置
本发明公开了一种无泵式高压脉冲水射流发生装置,包括脉冲射流产生组件、电源(1)、火花塞(2)、 氧气罐(5)、氢气罐(17)、水箱(10)和离心鼓风机(18),所述脉冲射流产生组件包括动力腔体(3)、一级活 塞(6)、连杆(7)、弹簧、底座(9)、二级活塞(15)、射流腔体(11)、阀芯(14)、密封环(13);一级活塞(6)位于 动力腔体(3)内,二级活塞(15)位于射流腔体(11)内,一级活塞
武汉大学 2021-04-14
非均匀采样的Chirp脉冲时延估计方法
本发明公开了一种非均匀采样的 Chirp 脉冲时延估计方法,发射 Chirp 脉冲信号的匹配变换阶次 p 和非均匀采样产生的随机采样时间点 tn,并进行数据存储;对接收的信号采用调频率为-k 的 Chirp 脉冲信号进行调制,得到调制后信号 g(t);对 g(t)以 tn 进行时域采样,得到采样序列 g(tn),对 g(tn)进行非均匀采样离散傅里叶变换,再做 umcscα 的尺度变换得 Xp(um),对分数阶 Fourier 域下信号的幅值|Xp(um)|进行非相参积累;对积累后的信号进行峰值搜索并记录分数阶 Fourier 域下对应位置 mi,进而计算出脉冲时间延迟τi=mi?t。本发明可以有效解决在均匀低速采样条件下因脉冲时延过大导致频移大于信号采样率而造成的时延模糊问题。
安徽理工大学 2021-04-13
致微灭菌器GI54SW-液晶屏
中仪云(南京)科技发展有限公司 2026-01-15
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