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电脑液晶屏升降器
产品详细介绍液晶屏升降器介绍---需要使用显示屏时,隐藏在会议桌内部的升降机把显示屏从会议下面升到桌子表面;当不使用显示屏时,升降机自动下降,显示屏隐藏在会议桌内部,防盗、防尘;保持桌子表面的平整和美观。   产品优势:任意角度的调整液晶屏的方向;承轴滚动运行平稳;自动复位内置锁定;多种开关现代新颖;量身定做外观别致产品特性:该升降系统可以满足显示器不用拆卸及避免横七竖八布线的需要,充分利用桌面以下的空间,把主机和显示器同时藏于桌底下,需要时可以在需要使用时触发控制器,仓盖自动打开、显示器升至桌面。显示屏升上来后,可随时根据视角向后调整显示屏一定的角度便于观看;不用时又可以收回桌底,并自动恢复显示屏的初设角度,满足于不同与会者的要求。可以通过集中控制器集体控制,也可以单屏控制。   好的液晶屏升降器的技术参数:   (能达到,以下所列的条件才数是比较好的产品)   # 采用进口电机;   # 防夹手功能;   # 采用微波和数字同步定位识别处理技术,结合行程开关、双重保护;   # 采用自动复位内置锁定;   # 任意角度的调整液晶屏的方向;   # 采用承轴滚动方式,运行平稳;   # 超低噪音,运行时声音低于30分贝 ;   # 薄模式手动控制按键,RS485、RF遥控和手动控制三种功能;   # 适用于15寸、17寸、19寸、21寸的液晶显示器   # 本产品是具有高可靠性的智能控制设备,设计中采用容错技术,并可以自我判断故障点,并采用了高抗干扰能力的通信接口电路,保证了通信的可靠性,具有RF遥控功能和RS485通信功能,用户可以方便的完成演示过程;   # 本产品具备RS485通讯接口,可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备(如宏控、快思聪、AMX控制系统)配合使用;   # 广泛应用于投影机工程、视频会议系统、电视会议系统、大型会议系统等领域。   # 高品质、大批量生产,有较高的兼容性和稳定性,有较高的性价比;   # 平均故障间隔时间(MTBF):40000小时  0
广州金昂视听科技有限公司 2021-08-23
LCD交互式液晶电子白板
产品详细介绍   华银交互式液晶电子白板具备书写、批注、同步交互、多媒体整合等功能,融合高清显示、人机交互、多媒体信息处理和网络传输等多项技术,配套专用交互式教学软件,是多媒体教学信息化的优选解决方案。   从实体角度来说:它将内置触控框、大尺寸液晶屏、电脑主机以及配套教学软件整合为一体。   从功能角度来说:它几乎囊括了所有教学设备的功能。   1.高清显示   显示效果好,亮度和对比度高,不伤眼睛,图像的清晰度高,满足教学应用视频与图像多的教学应用,可视角度超过178度,各个位置的学生均能看清。   2.多功能一体化   集成了多媒体教学中投影机、电脑、电子白板、音频播放功能,有序整合、好用又实用。   3.生动交互   实时批注,多媒体互动演示,使课堂多媒体教学更生动、学生更专注。   4.多点触摸新体验,互动教学更灵活   支持两点同时定位和书写,多种手势动作识别,可以本能地、自然地进行缩放、旋转、批注,使演示更加直观,触摸体验提升,符合互动式教学新趋势,提高师生互动与生生互动的灵活性。   5.无需专用书写笔,增强人机体验   可以使用手指、教鞭、书写笔等任意不透明的物体进行书写和触摸操作,无需专用书写笔,提高人机之间的体验感受   6.应用方便,省时省力   安装和维护简单,无需特殊工具即可操作和控制,零成本维护。   7.环境适应能力强,满足不同需求   不怕划伤、撞击,防暴、防水、防尘、防油污、抗电磁干扰、抗光干扰,满足各种环境要求。   8.多项智能辅助工具   放大镜、聚光灯、幕布、关闭屏幕、局部快照、录制、摄像头捕捉等多种教学工具。   9.远程视频会议   简单的视频会议搭建,通过外置摄像头和拾音设备对声音和图像信号进行采集,录制、存储、播放;或者将现场的声音、图像信号通过局域网或广域网实现异地人员的可视化交流。黑板的远程共享,涵盖内容和演示过程,让远程视频教学达到协同的效果。   10、超长寿命、超低使用成本   华银电子白板寿命长大5万个小时,其他使用费用几乎为零。而传统的电子白板所使用的投影仪,使用一段时间后,需要更换投影机或背投的灯泡,每次更换费用约2000元至6000元,增加了电子白板在后期的使用成本。 规格参数    
杭州华银教育多媒体科技股份有限公司 2021-08-23
19英寸液晶手写屏(手绘屏)
产品详细介绍 显示特性     原笔迹手写   类型 19 英寸 LED 16:10 宽屏   手写技术类型 原笔迹电磁式笔交互手写技术 显示面积(宽x高) 408.24 mm x 255.15mm   手写分辨率 2048 LPI ( 线 / 英寸 ) 物理分辨率 1440 x 900   手写笔类型 无线有源(内置干电池) 像素 0.2835 x 0.2835 mm     低功耗, 自动省电 亮度 典型值 250 cd/m 2   手写笔压力感应 1024 级 对比度 典型值 1000:1   响应速度 138 pps ( 点 / 秒 ) 响应时间 典型值 5 ms   坐标精度 中心 ±0.5mm, 最大偏差 ±3mm 可视角度 水平 170°, 垂直 160°   最大感应距离 不小于 5mm (玻璃表面上方) 显示颜色 16.7M   最大感应角度 50° (与显示屏法线夹角) 屏幕菜单 OSD 菜单   数据通讯端口 USB 界面   (中英文 )   操作系统支持 Windows 8/7/Vista/XP, MAC OS 控制键 4 功能按键 (auto, menu, up, down) + 电源按键   手写软件支持 Windows Tablet PC 组件群 ,MSN,Outlook Express         Office 2007, 各种专业手写、手绘软件           输入输出端口     电气特性   直流输入 1x DC 输入端子   扫描频率 水平 30~ 81 kHz, 垂直 56 ~ 75 Hz USB 通讯端口 1x USB Type B   带宽 140 MHz 视频(Video) 1x VGA 输入   视频信号输入 (R/G/B) 0.7 Vpp / 75 欧姆 ( 模拟视频信号)   /   同步信号 (TTL level) LH: 2.0 ~ 5.0 Vpp, LL: 0 ~ 0.8 Vpp   /   供电类型和规格 外置电源   /     输入 100-240VAC, 50/60 Hz, 输出 12VDC 3A 音频(Audio) /   功耗 最大 25w, 省电 <1w, 关机 <0.5w 其它 /   喇叭 无       即插即用 DDC1/2B/CI           物理规格     显示分辨率   支架可调角度 倾斜 : 5°~ 120°   推荐分辨率 1440 x 900 @ 60Hz   ( 支架可拆卸,可平放或嵌入桌面 )   可支持分辨率 720 x 400 @ 70Hz 挂墙装置 VESA 100mm     640 x 480 @ 60Hz/72Hz/75Hz 防盗锁孔 无     800 x 600 @ 56Hz/60Hz/72Hz/75Hz 整机尺寸 (宽 x 高 x 厚) 452 mm x 289.5mm x 50mm ( 不含支架 )     1024 x 768 @ 60Hz/70Hz/75Hz 重量 净重 3.3kg, 毛重 4.5kg     1280 x 800 @ 60Hz 工作条件 0~40°C, 20~80%RH ( 无凝露 )     1440 x 900 @ 60Hz 储存条件 -20~60°C, 10~90%RH        
绵阳捷智科技股份有限公司 2021-08-23
熊猫牌液晶(LCD)多媒体显示设备
产品详细介绍
南京熊猫电子股份有限公司 2021-08-23
有关微腔非线性光学的研究
左图:表面二次谐波效应示意图;右图:光学微腔增强表面非线性效应。 二阶非线性光学效应是现代光学研究与应用中最基本、最重要的非线性光学过程之一,被广泛地用于实现频率转换、光学调制和量子光源等。由于结构反演对称性的限制,常用的硅基光子学材料往往不具备二阶非线性电偶极响应。借助材料的表面或界面,这种反演对称性可以被打破,进而诱导出二阶非线性光学响应。然而,传统的表/界面非线性光学研究存在两个重要挑战:一是非线性转换效率极低,即使在高强度的脉冲光激发下也仅能产生极少量的二阶非线性光子;二是体相电四极响应严重地干扰表面对称性破缺诱导的非线性信号分析。 该项工作中,北京大学课题组利用超高品质因子回音壁光学微腔极大增强光与物质相互作用的优势,在二氧化硅微球腔中获得了高亮度的二次谐波和二次和频信号。为了充分发挥微腔“双增强”效应,研究人员发展了一种动态相位匹配方法,利用光学微腔中热效应和光学克尔效应的相位调制,高效地实现了基波和谐波信号同时与微腔模式共振。实验上获得的二次谐波转换效率达0.049% W-1,相比传统表面非线性光学,该效率增强了14个数量级。左图:实验获得的激发光和二次谐波光谱图;右图:动态相位匹配过程二次谐波功率变化。 研究人员进一步通过对基波偏振和二次谐波模式场分布的测量分析,成功提取得到只有表面对称性破缺诱导的非线性信号,排除了体相电四极响应的干扰。这种表面对称性破缺诱导的非线性信号有望作为一种超高灵敏度的无标记“探针”,用来检测和研究材料表面分子的结构、排布、吸收等物理与化学性质,为表面科学研究与应用提供了一个全新的物理平台;同时,该项研究发展的动态相位匹配机制具有普适性,可进一步推广到不同材料、不同形状的光学谐振腔中,有望在非线性集成光子学中发挥重要作用。
北京大学 2021-04-11
飞秒-纳米时空分辨光学实验系统
为了更加直观地探究纳米世界,大量研究者致力于发展高时间-空间分辨能力的微纳探测技术,由龚旗煌院士负责的“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统” 国家重大科研仪器研制项目正是围绕这一目标开展工作。近日,该重大仪器项目在基于超快光电子显微镜技术实现表面等离激元的多维度探测方面取得重要进展,相关成果于2018年11月19日发表在《自然通讯》 杂志(Manipulation of the dephasing time by strong coupling between localized and propagating surface plasmon modes, https://doi.org/10.1038/s41467-018-07356-x)。 基于金属纳米粒子的局域表面等离激元因其高局域强度,小局域尺度,高灵敏度等特点,被大量应用在不同领域。但是,几个飞秒的超短模式寿命(dephasing time)大大限制了其应用的广泛性和实用性。该工作设计的多层结构实现了局域表面等离激元和传播表面等离激元的强耦合(图1(a))。动态数值模拟结果也清晰地证明在强耦合下局域表面等离激元模式和传播表面等离激元模式之间的能量交换。近场方面,光电子显微镜对表面等离激元模式进行直接成像,大大突破了原有的远场探测技术的限制。并且结合不同激发光源,实现不同维度的探测。结合波长可调的激光光源,光电子显微镜在频域记录下表面等离激元模式随波长变化的强度演化过程(图1(b))。结合超快泵浦探测技术,光电子显微镜在时域记录下表面等离激元模式随时间变化的演化趋势。该工作更加深入并直观地探测强耦合体系中的能量转换过程,并通过强耦合中失谐量的改变实现模式寿命的操控,相较于未耦合的局域表面等离模式,强耦合的模式寿命由6飞秒(10-15秒)提高到10飞秒。这一研究成果对进一步发展基于表面等离激元的人工光合成、生物传感等应用具有重要的指导价值。图1、(a)光电子显微镜和多层结构示意图,(b)远场和近场探测曲线、不同波长激光激发下光电子显微镜记录的局域表面等离激元模式分布图。 此研究是由北京大学和日本北海道大学共同合作完成,北京大学物理学院博士生杨京寰和重大仪器项目的国际合作者、北海道大学助理教授孙泉为该文章的共同第一作者,北京大学龚旗煌院士和北海道大学Misawa教授为共同通讯作者。除了自然科学基金委的国家重大科研仪器研制项目,该工作还得到了科技部、北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室、极端光学协同创新中心、“2011计划”量子物质科学协同创新中心、日本文部科学省及学术振兴会、北海道大学纳米技术平台等单位的支持。目前国家重大科研仪器研制项目“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统”的研制正在有序推进中,已经取得了一批包括此工作在内的阶段性成果。该实验系统的核心仪器是附带低能电子显微功能的光电子显微镜(PEEM), 其激发光的波长覆盖范围从极紫外到近红外(图2)。下一步该实验系统有望在二维材料、光电材料与器件、表面介观物理等研究领域大显身手、发挥积极作用。图2、北京大学研究团队的飞秒纳米时空分辨系统
北京大学 2021-04-11
飞秒-纳米时空分辨光学实验系统
该实验系统能够同时实现几个飞秒的超高时间分辨率和四纳米的超高空间分辨率,成为介观光学与微纳光子学研究的强大实验测量手段。
北京大学 2021-04-11
非线性光学准晶超构表面
提出并制备了非线性光学准晶超构表面,并研究了超构单元局域对称性和排布方式的全局对称性对超构表面远场非线性光辐射的共同影响。该非线性光学准晶超构表面运用了基于非线性光学贝里几何相位的金属等离激元结构单元,依据经典的彭罗斯准周期拼接和具有六重对称性的六角准周期拼接形成了不同种类的准晶结构。彭罗斯结构的准周期拼接具有五重对称性,其衍射图案则具有十重对称性,这些都是晶体衍射定理所不允许的对称性。而六角准周期拼接是2017年提出的一种准周期拼接,它具有晶体衍射定理所允许的六重对称性,却并不遵从短程有序的规律。这两种拼接方式可以与某些特定的比例联系起来,这些比例由不同阶次的迭代规则决定:彭罗斯结构对应一阶迭代过程,其比例是人们熟知的“黄金分割比”,而六角准周期晶格对应三阶过程,其比例可称为“黄铜分割比”。自六角准周期晶格从理论上提出以来,本项工作中的非线性光学准晶超构表面是首个利用黄铜分割比实验实现的人工光学结构。 非线性光学准晶超构表面中不同转向的超构单元对入射基频光的响应是均匀的,因此其线性光学衍射仅能反映超构表面的全局对称性,即晶格结构决定其远场光衍射。而在倍频实验中,即出射光的频率是入射光的两倍(如1200nm 变为600nm)。由于打破了超构单元的中心反演对称性并引入了非线性光学几何相位,其非线性光学衍射与晶格结构的局域对称性、全局对称性同时相关。因此,可以通过调控超构单元的指向分布,进而有效地调控倍频光衍射中的零级。非线性光学准晶超构表面这一概念或将为设计超构表面非线性光源、人工微纳光学结构材料提供新的思路。
南方科技大学 2021-04-13
微纳多层聚合物光学膜
聚合物多层光学膜代表着光学膜技术的最高水平,在光电 子相关产业有广泛的应用,国内产品市场完全被美国 3M、日本东丽等跨国公司所垄断。项目拟通过设计一维、二维光子晶体结构,利用光子晶体结构的禁带实现不同能量的光子进行选择性透过,来实现复杂的光谱选择(例如红、蓝光双带通滤波器)和偏振态调控。产品的实现和产业化,可填补国产高端光学膜产品市场空白。 
中国科学技术大学 2021-04-14
光学式电流和电压传感器
在电力系统中,互感器是一次系统和二次系统间的联络元件,用以分别向测量仪表和继电器的电流线圈和电压线圈供电,以监测控制电气设备的正常运行和故障情况。随着现代电力技术向高电压、大容量的方向发展,对电力系统起保护作用和监控作用的电流传感器提出了向小型化、自动化、高智能化和高可靠性发展的要求。传统上使用的充油式磁感应电流互感器,由于设备充油,并用铜导线做传输介质,
西安交通大学 2021-01-12
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