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数字书法教室
数字书法教室的设计思想 数字书法教室围绕教、学、练、评创教学环节 教:软笔书法教学、硬笔书法教学、语文教学、毛笔仿真、板书摹写、教师书写示范学生书写过程讲评、学生书写结果讲评、名家书写结果讲评、名家书写视频、摹写动画示范、分组教学、分发内容、收取作业、完美支持PPT演示、Word/PDF讲解多媒体播放、集成白板互动教学。 学:互动学习台、课堂自主学习“书法乐园”、“书法讲堂”开放式自主学习分组学习、对比学习提交作业、在线答题、师生互动。 练:高清临摹屏提供优质临摹练习体验学生书写仪记录书写过程,呈现写作结果国学典籍临摹练习题课件随心编辑短语、诗词、课文等任意内容临摹练习丰富的书体、字体、摹写类型及各种习字方格支持临摹练习。 评:学生书写过程讲评、学生书写结果讲评、习作对照讲评与原贴比对讲评,硬笔书写自动评测、笔顺评测。 创:15余万全息单字、三千多高清碑帖,创作参考搜字、集字、组字、简繁互换、字体转换功能,创作好帮手,单字调出相应碑帖,研习经典章法,气息碑帖调出单字拆解结构,观摩书写视频学习笔法,学生书写过程讲评、学生书写结果讲评、习作对照讲评与原贴比对讲评硬笔书写自动评测笔顺评测。 厚吉教育官网:http://www.gdhj58.com
广东厚吉教育科技有限公司 2021-08-23
数字会议系统
中协数字会议系统包含会议扩声、会议发言和无纸化等子系统设备,整合了先进的数字音视频传输和编解码技术,基于多平台部署搭建,实现会议议程、会议设备全方位把控,为高校打造专业、卓越的现代化会议体验。
江苏中协智能科技有限公司 2021-02-01
数字书法教室
广东广视通科教设备有限公司 2021-08-23
高温压电振动能量回收器件和高温驱动器
传统PZT压电陶瓷应用广泛,但在居里温度较低,环境温度较高时,PZT陶瓷样品极易退极化。随着压电材料的应用范围的进一步拓展,一些极端条件对压电陶瓷的应用提出了新的挑战。北京大学工学院实验室利用高居里点的钪酸铋-钛酸铅压电陶瓷制备了基于d31模式和d33模式的应用于高温环境中的压电振动能量回收器,器件可以稳定地工作在150℃以上的高温环境中。高温下由于电畴被活化,器件的压电系数和相应的输出功率比室温时提高一倍以上。 与压电能量回收器不同的是,压电驱动器是一种利用压电效应,将电能转化为机械能实现纳米级驱动的器件,压电驱动器利用压电材料的准静态逆压电效应实现10微米至100微米的微小位移;同时,还可以利用压电陶瓷的高温谐振动效应制备高温压电马达。
北京大学 2021-02-01
压电-电磁复合式振动能量收集器及其制备方法
本发明提供了一种压电?电磁复合式振动能量收集器及其制备方法,该振动能量收集器包括相互堆叠的第一衬底、第二衬底和第三衬底;所述第一衬底、所述第三衬底经刻蚀分别形成第一、第二悬臂梁结构,其中所述第一衬底的下表面形成有第一凹槽、所述第一凹槽上方为第一悬臂梁结构,所述第三衬底的上表面形成有第二凹槽、所述第二凹槽下方为第二悬臂梁结构;所述第二衬底的上、下表面相对应的位置形成有第三凹槽和第四凹槽,以组装形成三组不同谐振频率的拾振结构。通过该制备方法所制备的振动能量收集器具有高的能量收集效率、输出功率和输出功率密度(W/cm2),还具有尺寸小、精度高、易于批量制造、制造成本低以及易于小型化的优点。
东南大学 2021-04-11
一种二级汽车制动能量回收装置
本发明公开了一种二级汽车制动能量回收装置,包括:一中间传动机构、一活动锁止机构、两个弹簧储能机构G1~G2以及固定连接于汽车动力传动轴上的两个能量释放被动齿轮H1~H2和一能量收集主动齿轮。本发明汽车制动能量回收装置能够回收、存储汽车制动时的制动能并充分转化利用该制动能,达到节能减排的目的,符合当今的时代需求;同时,本发明利用制动踏板即可控制发条弹簧进行二级能量回收,并有效防止发条弹簧过载,能量转换效率高、响应快速性、无污染且结构简单。
浙江大学 2021-04-11
基于能量效率的MISO-OFDM下行链路资源分配技术
可以量产/n该项目公开了一种基于能量效率的MISO-OFDM下行链路资源分配方法,包括步骤:将基站的总发射功率平均分配至基站所使用的子载频集合 中的每个子载频上,并将子载频集合中的所有子载频平均分配给所有通信中的用户,确定分配给各用户的子载频数目,确定分配给各用户的子载频集合。在该发明总功率和各用户容量下限的双变量约束条件下,提出了一种兼具公平性和能效性的子载频分配方案,通过此子信道化方案,实现系统能效的优化。该技术通过算法形式内置于无线网络的基站内,可以有效提无线网络中基站的能效,从
华中科技大学 2021-01-12
纯电动汽车用液压储能制动能量再生装置
南京工程学院 2021-04-13
高比能量富锂锰基层状氧化物正极材料
北京工业大学 2021-04-14
微波超声波能量高效协同技术开发与应用
高效且节能环保的微波、超声波技术近年来备受关注。微波加热具有高选择性、升温速率快、温度分布均匀、易自动控制等优点。鉴于传统工艺条件下许多反应无法进行或效率低下的现状,研发一种微波超声波高效协同技术,将两种能量波无干扰地结合,从而可解决功能材料制备、固体废弃物再利用、食品加工等领域内传统工艺存在的难题。该技术能实现快速、高效、靶向合成指定单一组分及目标混合物,处理过程具有化学选择性高、有效成分损失率低、产物结晶度高等特点,而
南京大学 2021-04-14
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