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电子绘画板
绘画区域不小于213mm×137mm,绘画板面板具有四个快捷键,包括一键橡皮擦和一键上网等,可以一键登录云平台网站;无线无源压感笔,2048级压感,分辨率5080LPI,读取速率256点/秒,支持正负60度倾角,坐标精度:±0.1毫米,可更换笔芯,含10支赠送笔芯;具有教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量检测中心的检测报告,具有中国教育装备行业协会2016-2017年度推荐产品证书。带正版绘画软件,保持与电子绘画板为同一品牌。绘画软件有铅笔、毛笔笔触和橡皮擦等12种基本笔触;还有小草、蝴蝶等8种常用特殊笔触,工具栏自定义笔触可增加至50种特殊笔触,内置“可扩展素材库”,支持素材库扩展功能,素材库分类包括植物、动物、人物、风光等并可以根据校本教学需求设置年级、班级和地方特色素材库;可调整图像以及输入文本等功能。支持psd、png、jpg等常用图片格式的导入和导出,支持图层无极缩放和分层操作。软件自身内嵌一键登录云平台,无需借助其他浏览器。具有配套正式出版的音像教程,包括入门篇、基础篇、提高篇,不仅有教学设计,还配有视频演示,提供案例创作的素材。提供正版软件著作权登记证书,提供8种常用特殊笔触美术作品著作权登记证书
康智达数字技术(北京)有限公司 2021-08-23
电子绘画板
有效显示区域476.64X268.11(mm),显示屏类型:TFT LCD,屏幕比率:16:9,屏幕分辨率:1920*1080,表面材质:全屏钢化玻璃,触控笔规格:无线无源电磁笔,2048级压力感应,读取速度:200点/秒,可更换笔芯,含5支赠送笔芯;具有教育部教育装备研究与发展中心检测报告;带正版绘画软件,保持与电子绘画板为同一品牌。绘画软件有铅笔、毛笔笔触和橡皮擦等12种基本笔触;还有小草、蝴蝶等8种常用特殊笔触,工具栏自定义笔触可增加至50种特殊笔触,内置“可扩展素材库”,支持素材库扩展功能,素材库分类包括植物、动物、人物、风光等并可以根据校本教学需求设置年级、班级和地方特色素材库;可调整图像以及输入文本等功能。支持psd、png、jpg等常用图片格式的导入和导出,支持图层无极缩放和分层操作。软件自身内嵌一键登录云平台,无需借助其他浏览器。具有配套正式出版的音像教程,包括入门篇、基础篇、提高篇,不仅有教学设计,还配有视频演示,提供案例创作的素材。提供正版软件著作权登记证书,提供8种常用特殊笔触美术作品著作权登记证书
康智达数字技术(北京)有限公司 2021-08-23
国学互动电子课桌
产品详细介绍有助于学生自主学习的国学学习设备。桌子参数:1、规格:1200×600×750mm; 材质:实木;桌面板材厚度不低于3.5cm;2、古典书桌设计,雕刻传统文化图案。3、全部卯榫结构,并注胶加固,表面环保聚胺清漆面。牢固稳定、符合国家标准。4、工具包抽屉、物品存放架、作品晾晒架一体化设计。桌腿采用专用脚垫,可有效防止桌身受潮。5、赠送配套国学凳两把。▲6、提供实用新型专利证书。软件信息:1、即时回馈:学生可以通过画板手写、拍照、输入三种方式回答问题,答案自动上传到教师端,实现国学课堂互动反馈。2、发送文件:教师可向全体学生发送备课文件。▲3、屏幕广播:广播教师端屏幕到国学桌,学生通过国学桌学生端可观看教师端的屏幕,使用流媒体传输,并经过压缩,仅占用超低网络流量,平均每台学生端大约50k/s,学生端收到广播屏幕画质流畅、清晰。▲4、学生示范:通过播放国学桌学生端屏幕让学生示范做题过程或者其他操作。5、电子抢答:教师可控制抢答开始或者停止,抢答开始后,国学桌学生端会出现抢答按钮,第一个按下抢答按钮的视为成功,并将学生信息显示到大屏幕上。6、电子提问:支持随机提问和指定学生提问。随机提问是跑马灯效果随机选择一个学生提问。7、表扬:教师可选择表扬学生,对应的学生端会收到表扬信息,大屏幕也会提示该学生受到了表扬。8、自主学习:使用专用的学生端软件,课堂上国学桌软件操作受教师控制,支持锁屏禁止(单个或全体)学生任意操作,只有教师允许自主学习后,学生才能操作自己的平板功能。9、支持通过高拍仪或平板电脑,将纸质资料投影到电子白板上或大屏幕上,直接进行圈阅批注,实现互动。10、支持学生投票功能,学生完成随堂测试后,教师可选取最多4位学生的答题结果在大屏幕进行对比,由全体学生进行投票选出最佳答题。▲11、此软件获中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。显示屏参数:1.显示尺寸:410mm*230mm2.分辨率:1920*1080;采用宽视角护眼屏,防水防爆防尘设计。3.触摸屏:超薄,超白钢化玻璃,透光率达到95%以上;触摸屏厚度:4.3mm,USB供电;多点触摸;触摸方式:手指或电容触摸笔。                                                                   4.主机配置:主流安卓RK3288处理器,四核ARM Cortex A17,1.8Ghz;GPU:ARM Mail-t764 MP;内存:DDR3 4G;内置存储容量:EMMC 32GB。5.配备头戴式线控耳机;音质细腻干净饱满,40mm高保真喇叭。
北京育灵童科技发展有限公司 2021-08-23
工业电子天平
天津市德安特传感技术有限公司 2022-08-05
液晶材料
随着科技的不断发展,笨重的阴极射线管(CRT)显示器越来越不能满足需求。而液晶显示器(LCD)则因具有能耗低、重量轻、超薄、图像柔和等一系列突出的性能得到了迅猛发展。 液晶材料是液晶显示器的核心材料之一,它赋予液晶显示器各种优良的性能。国内高档液晶材料主要被大日本油墨化学工业株式会社、日本Chisso公司、德国Merck公司垄断。目前,国内只有几家企业能批量生产中低档液晶材料,尚无厂家
四川大学 2021-04-14
一种3D-MIMO多小区下行自适应传输方法
本发明公开了一种3D?MIMO多小区下行自适应传输方法,各基站采用均匀平面天线阵,各用户设置一个优先级。初始状态时所有用户优先级设为1,随后每一调度时隙,各小区利用用户优先级和已知统计信道信息选出本小区服务用户集合并计算各用户波束成形向量及发送功率,接着各小区对服务用户利用大尺度衰落因子划分与相邻小区的边缘用户,对各边缘用户与相邻小区进行干扰协调。最后,将此调度时隙内的服务用户优先级设为1,其余用户优先级加1直至达到最高优先级,各小区仅对其服务用户集合中的用户进行预编码传输。本发明具有所需信息量小、计算复杂度低的优点,可灵活设置门限满足不同的用户服务质量,有效提升边缘用户服务质量和用户公平性。
东南大学 2021-04-11
基于 RCM 译码符号不等分配的视频传输方法及系统
本发明公开了一种基于 RCM 译码符号不等分配的无线视频传输 方法。该方法包括:(1)根据 RCM 的成功解码概率模型以及视频失真 与 I 帧、P 帧和 B 帧的成功解码概率的关系,确定分配给视频 I 帧、P 帧和 B 帧的译码符号数;(2)对 H.264 视频的 I 帧、P 帧和 B 帧的比特 流进行数据提取和比特划分;(3)根据步骤(1)得到的分配给视频 I 帧、P 帧和 B 帧的译码符号数,对 H.264 视频的 I 帧、P 帧和 B 帧的比特流 进行 RCM 编码和传输。本发明通过为视频重建中重要性逐渐减小的 I 帧、P 帧和 B 帧合理地分配数量依次减小的 RCM 译码符号,实现了 H.264 视频在不同信道条件下的平滑质量传输。
华中科技大学 2021-04-11
一种计及非共振传输的中频动响应预示方法
本发明公开了一种计及非共振传输的中频动响应预示方法,包括如下步骤:(1)将系统划分成连续耦合的子系统;(2)计算子系统的模态;(3)计算相邻子系统中模态间的耦合参数;(4)建立系统功率平衡方程,并计算子系统中频动响应。本发明提供的计及非共振传输的中频动响应预示方法,是一种结合统计模态能量分布分析方法和统计能量法的混合方法,该方法可考虑非共振模态间的功率传输的影响,能够精确预示“刚”子系统与“柔”子系统并存的系统的中频动响应。
东南大学 2021-04-11
基于高速无线网络的音视频传输系统
该系统包含管理调度中心、中继器及音视频采集探头三层设备,不同层面的设备在一个区域内实现无线网络组网。该系统基于改进的COFDAM无线协议,具有较高的传输带宽及传送速率,在一个较大的区域范围内利用可靠的无线网络传输技术,实现音视频数据传输。 主要技术特点和创新点: (1)复杂工况下的无线传输高可靠性 系统为保证无线网络通讯可靠性,需采用了一系列先进的调制解调技术、信道编解码技术、差错控制技术,并结合数字图像压缩等多媒体网络传输技术,能够在复杂环境下实现视频、语音实时、同步传输。 (2)优化的多路并行实时信息采集与处理 管理中心可以实时采集多个采集点的多路信息,多路并行实时数据的处理需要高效可靠的数据处理算法,以实现对多路数据管理的优化,构建一个优化的数据管理平台,满足现场的管理需要。 (3)多媒体信息采集与传输 在现场复杂情况下,语音通话保持清晰畅通,且可以权限设置。摄像功能是根据管理需要进行照相、摄像(自动上传),保证同时多路图像实时传输的效果。采集终端设计包括耗电低、待机时间长,室内、外充电方便、防水、抗震、抗干扰、携带方便。    项目主要应用范围: 最近几年,国内的视频监控主流市场仍采用有线方式,个别采用无线方式可靠性不高。系统若能推广成功,可广泛应用于各个小区、工作面等场所,提高各个区域的管理效率。该项目有着广阔的发展空间。    预期效果: 基于高速无线网络的音视频传输系统,无线传输范围10kM(中继更远);接收误码率<10E-5,误帧率<1%;图像在640×480分辨率条件下,25帧/秒。预计年销售额5000万左右。
北京交通大学 2021-04-13
一种基于 SDN 环境的数据的可靠组播传输方法
本发明公开了一种基于 SDN 环境的数据的可靠组播传输方法。 SDN 网络控制器实时监控当前网络状况,在数据传输之前发送端与接 收端先进行三次握手建立连接,连接建立过程中发送端指定接收端, 由 SDN 网络控制器生成组播转发树,连接建立后发送端向该连接发送 数据,数据以组播的方式传输到每个接收端,每个接收端接收到数据 之后向发送端发送确认报文,保证数据可靠传输,同时发送端维护拥 塞窗口,在发送数据的过程中进行拥塞控制
华中科技大学 2021-04-14
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