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教室无线扩音系统
产品详细介绍本产品已获取国家实用新型技术专利权. 一.产品简介     随着社会的迅速发展,环境噪音对课堂教学造成的影响日趋严重.很多教师由于发音的超负荷,导致声音沙哑,发音困难等多种职业病.为了确保教师的健康,提高教学质量.因此,很多学校的课堂教学采用有线或无线扩音设备,以提高音量,但达不到理想的使用效果.有线扩音设备只能固定讲台使用不能巡堂使用,而无线扩音设备的发射器只能在固定一个教室使用,相邻的教室同时使用会受到同频\邻频或外界电波干扰,扩音的回输较大,发射器的电池不耐用,而且高频电波辐射对人体有危害.扩音回输出对人的耳膜造成一定的伤害.为此本厂研制出先进的高科技教室无线扩音系统,完全克服了这些缺点.   教室无线扩音系统由无线发射器,无线接收扩音器两大部分组成,应用了数码集成技术和红外线微反射的先进技术.它把音频信号转换成数字信号利用红外线调制发射,然后由接收器通过微反射红外线数字信号解调出音频信号,经过音量自动跟踪器,再由音频功率放大输出.   使用本产品,只要配给每一位教师一只发射器,就可以在装有接收扩音器的任何一个教室正常使用,因为发射器是各人专用的,所以使用起来十分方便,而且保证了咪头的卫生.这些特点是目前流行的教学无线扩音设备无法实现的.本产品遥遥领先于其它教学无线扩音设备,特别适用于现代化的课堂教学需求.   二.产品特点  1.任意匹配:发射器可以在任何一个装有接收扩音器的  教室使用.  2.保真\嘹亮:采用数码集成技术,高保真\话音清晰,自动调节扩音效果,大声讲能自动滑低,小声能自动升高.  3.可靠性特高:发射器在教室的任何方位,接收器都能收到发射信号.  4.绝对无干扰:相邻课堂同时使用不会出现任何干扰.  5.音量调节灵活:根据自己的发音大小来调节发射器上的音量电位器.  6.耗电小:接收扩音器交流220V输入,输入总功率为5W.发射器每次充电十四小时可工作五至七天.  7.使用方法简单:只需按无线发射器的"开"或"关".   注:如发现类似本系统使用红外线传输扩音的产品.请举报,情况查实奖励伍万元.  
恩平市现代通讯器材厂 2021-08-23
ActiVote 无线投票器
产品详细介绍   ActiVote是一个学生反馈系统,老师们可以在课堂上随时发起投票,根据实时评估数据, 了解学生的学习进度,识别个人的学习需求,并据此调整教学进度。   ActiVote一瞥:   •A-F六键界面,操作简单。   •鼓励全班参与,有利于形成性评价。   •即时反馈数据可以用于实时发出指令,也可以保存,导出和打印。   提问、参与及评估   课堂参与和学生协作是整个学习过程中的不可或缺的一部分,也需要学生有勇气在全班同学面前举手回答问题。使用无线投票器ActiVote,即使最胆怯的学生也能发言,使教师们在基于个人需求的教学中,估摸出整个班级的学习状况,增强了学习的互动性。   具备A-F选项,有趣的外形,无线投票器ActiVote让全员的参与变得轻松、愉快和简单。使用无线投票器ActiVote来提问能激发学生的积极讨论和热烈的反应,感受到他们满满的能量。   让每个孩子发言   使用无线投票器ActiVote,您不用再胡乱猜测学生是否真正地掌握了课堂内容。无线投票器可以将学生们的投票结果以简单的柱状图和饼图统计出来,显示在互动电子白板ActivBoard上面。这样可以深入了解学生的学习进度,也通过即时的反馈来确定是否需要复习,重教,或继续余下的课程。每一次参与投票都会提升学生们的信心,同时,通过即时反馈和长期的分数统计等手段来跟踪学生的进步。   为什么选择ActiVote?   启动课堂对话   无线投票器ActiVote鼓励学生在课堂上参与、互动和表达自己的意见,从而激发出活泼的、有见地的探讨和辩论。   简化教学管理   即时评测学生的掌握程度,确定学生的成长趋势,并在出现问题前解决潜在的学术挑战。   提高课堂效率   自我评估有助于增强学生的信心和创造力,而持续的评估节省了老师们的备课和测试的时间。   让学习变得有趣   通过鼓励积极亲自参与来吸引学生活跃课堂气氛。   主要特征   •A-F,六色投票—支持评估、促进讨论、鼓励辩论和跟踪进度。   •环保耐用—适合教师和学生使用,外壳结实、防滑。   •用途多样化—配合互动式电子白板ActiBoard或单独使用无线投票器ActiVote,评估结果可直观体现,如曲线图,饼图和Excel电子表格。   •无线技术—无线投票器ActiVote与普罗米休斯的互动式方案无缝集成,无需任何冗杂线材连接。   型号   ActiVote   兼容性   普罗米休斯互动式电子白板系列;也可与第三方互动式显示器搭配使用。   (注意:无需互动式显示设备也能正常运作。)   连接方式   与ActivHub USB集线器无线连接   操作系统   详见ActiVote产品规格书。
普罗米休斯科技(深圳)有限公司 2021-08-23
多功能无线终端
TD-LTE固定无线电话机是山东卡尔电气股份有限公司自主研发拥有完全自主知识产权的一款基于TDD-LTE网络的4G智能话机。本设备具有接受信号强、通话质量好、工作时间长、性能稳定等特点。
山东卡尔电气股份有限公司 2021-06-17
PPT无线翻页模块
操作系统;Windows,XP,Vista, win7, win8,Mac OS 10.2x and up & Liunx;USB版本;USB3.0/2.0/1.1;工作电压;5V
广州佳比亚电子科技有限公司 2021-08-23
U段无线话筒
产品详细介绍 选配:D:双头戴            L:双领夹 采用23级电子音量控制,简约搭配。 采用真分级接收技术,空阔最大使用距离300米。 300组频点红外线对频,手咪通用,抗干扰能力强 。 发射LCD显示频道和电池电量,电池低压闪烁至1.8V自动关机。 设有回输啸叫抑制减弱功能,能有效减少回输啸叫。 发射器分两级功率调节,低功率50米、高功率300米。 适用于大小舞台,会议厅,KTV包房等。  
广州市音桥电子科技有限公司 2021-08-23
煤基可降解地膜的制备及精确时控降解技术
西安科技大学自 20 世纪 90 年代以来,西安科技大学等在以煤为原料,制备高性能功能性复合功能材料方面开展了大量研究工作,系统研究了煤的聚集态结构和玻璃态转变特性,用掺杂试剂、溶胀剂等小分子物质探明了煤中大分子之间的非化学键相互作用,揭示了煤大分子交联网络结构特性。在此基础上,开发成功了煤基聚合物互穿网络( IPN )合金材料制备技术及工艺( ZL94104380.0 )以及以改性煤为光催化剂的多功能全降解薄膜制备技术( ZL00113989.4 )。该成果获中国煤炭工业协会二等奖 1 项,陕西省科学技术三等奖 1 项,陕西省教育厅二等奖 2 项,发明专利 2 项,实用新型专利 3 项,发表论文 62 篇;这些研发工作在西部开发、西部经济发展和环境保护等方面具有良好的发展前景,对开拓煤化工和新材料学科新的研究领域也有重要的促进作用,具有重要的理论价值和实际意义,其成套技术在陕西和新疆等地棉田推广,经济与社会效益显著。
西安科技大学 2021-04-11
基于多信息融合的轨迹数据路网精确匹配方法
高校科技成果尽在科转云
电子科技大学 2021-04-10
在片上微纳激光器精确集成领域的研究
北京大学“极端光学创新研究团队”发展了一种高精度的暗场光学成像定位技术(位置不确定度仅21 nm),并结合电子束套刻工艺,实现了片上量子点微盘激光器与银纳米线表面等离激元波导的精确、并行、无损集成。这种微盘-银纳米线复合结构同时具有介质激光器与表面等离激元波导的优势,因此不仅具有介质激光器的低阈值与窄线宽特性,而且具有表面等离激元波导的深亚波长场束缚特性。基于这种灵活、可控的制备方法,他们实现了片上微盘激光器与表面等离激元波导间多种形式的精确可控集成,包括切向集成、径向集成以及复杂集成,并且对量子点无任何加工损伤;进一步,通过同时集成多个片上微盘激光器与多个银纳米线表面等离激元波导,他们获得了多模、单色单模以及双色单模的深亚波长(0.008λ2)相干输出光源。这些高性能的深亚波长相干输出光源可以容易地耦合并分配至其它深亚波长表面等离激元光子器件和回路中。因此,这种灵活、可控的精确集成方法在高集成密度的光子-表面等离激元复合光子回路中具有重要应用,并且这种方法可以拓展到其它材料和其它功能的微纳光子器件集成中,为未来光子芯片的实现提供了一种可行的解决方案。  该工作于2018年5月发表在Advanced Materials上(Advanced Materials 2018, 30, 1706546),并以卷首插画(Frontispiece)的形式予以重点报道。文章的第一作者为北京大学物理学院博士研究生容科秀,陈建军研究员为通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金委、科技部、人工微结构和介观物理国家重点实验室、量子物质科学协同创新中心和极端光学协同创新中心等的支持。 图1. 片上胶体量子点微盘激光器与银纳米线表面等离激元波导的精确、并行、无损集成。
北京大学 2021-04-11
一种非刚性多模医学图像精确配准方法
本发明公开了一种非刚性多模医学图像精确配准方法,包括以下步骤:分别对参考图像和浮动图像进行归一化处理并使用脉冲发送皮层模型进行处理得出两幅点火映射图;然后采用索贝尔算子分别提取两幅点火映射图的边缘特征得到对应的梯度图,并计算两梯度图的差值平方和;最后基于自由网格变形模型及差值平方和确定目标函数,采用拟牛顿法对目标函数进行迭代优化,获得最佳形变参数。本发明将脉冲发送皮层模型和差值平方和用于非刚性多模医学图像配准,大大提高了配准精度。
华中科技大学 2021-04-14
一种确定磁致伸缩导波检测工作点的方法
一种磁致伸缩导波检测中工作点的确定方法,属于无损检测技术领域。本发明通过将检测信号的第一个非电磁脉冲信号作为参考信号,分别通过改变激励单元偏置磁场的磁化强度和接收单元偏置磁场的磁化强度,得到一系列参考信号的峰峰值。通过求取信号峰峰值最大值对应的偏置磁场的磁化强度,得到构件磁致伸缩导波检测的工作点,保证了磁致伸缩导波检测的效率,从而为提高磁致伸缩导波检测的精度提供一种方法。
华中科技大学 2021-04-14
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