多电脑切换器

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多电脑切换器相关的厂商

  • 金灿电子(http://www.shjincan.com)是专门研发、生产、销售视频矩阵,矩阵切换器,分配器,视频监控安防设备等电子通讯设备的高科技创新型公司。公司有专门的研发技术团队,生产团队,销售团队和售后服务团队。用户可以根据需求,和我们专业的产品工程师面对面交流,定制适合自己的产品。金灿自2004年创始至今,始终把质量和服务放在首位,重视每一位客户使用反馈和产品建议,不断完善产品秉承创新理念,终于在行业享有良好口碑。发展至今,金灿用户以遍布全国各地,群体涉及政府,医疗,电信,教育,企业等各个领域。欢迎各方朋友来认识金灿、了解金灿,愿与您握合作之手,共创美好未来!
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  • 北京同舟视达科技有限公司(www.xiangb.com ,www.tswvideo.com,www.neikuijing.net )是一家专业的流媒体视音频技术与服务的提供商。自公司成立以来,同舟视达一直专注于同三维视频领域技术与产品的研发与制造,主要产品有VGA采集卡、DVI采集卡、HDMI采集卡、USB视频采集卡、SDK开发卡、非编卡、非编系统、视频转换器、医用LED电子内窥镜,工业管道电子视频内窥镜 等,面向广电行业和其他行业的流媒体数字视音频设备及技术服务。并且可以根据用户需求定制开发,包括各种软件功能和特殊应用。欢迎各大系统集成商和各经销商咨询.  “同三维”为北京同舟视达科技有限公司的全球注册商标。所有同三维产品均由北京同舟视达科技有限公司自主研发生产、且均在原始芯片方案基础上作了大量的设计改进——而非公板,同时享有驱动软件的自主知识产权,从而保证了产品设计的先进性和产品性能的稳定性,是用户追求多媒体视听享受的绝佳选择。  北京同舟视达科技有限公司是一家以技术和创新领先的多媒体视频产品专业供应商,主要致力于多媒体视频产品的设计、开发、生产和销售。  “同三维视频(www.tswvideo.com)” 产品已涵盖 万能采集卡、 高清视频采集卡、VGA采集卡、USB视频采集卡、DVI采集卡、HDMI采集卡、非编卡、高清非编卡、VGA转HDMI转换器、1394/dv采集卡、耳鼻喉内窥镜、管道内窥镜、 工业内窥镜、非编采集卡、hdmi视频采集卡、HDMI切换器、HDMI分配器等各大领域,同三维采集卡 视频采集卡 、流媒体采集卡、视频转换器、高清VGA采集卡、高清 HDMI采集卡、USB视频采集卡等产品已远销美国、加拿大、英国、法国、德国、日本、中东等60多个国家和地区,合作伙伴遍布全球。
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  • 厦门埃癸斯流体控制设备有限公司,公司研发、生产的多通道切换阀(多通道旋切阀)系列产品广泛应用于蛋白纯化仪、糖化血红蛋白仪、数字PCR、质谱仪(含液质联用、临床质谱)、基因测序仪、流式细胞仪等生命科学(含体外诊断IVD)领域,实验室仪器、环境监测(水质分析、VOCs)、液相分析、生物工程等领域,并可根据客户的多元化需求提供OEM配套产品和服务,是流体核心零部件高端品牌,进口替代,性价比高。
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多电脑切换器相关的仪器

  • Nexera UC LC/SFC切换系统可轻松实现LC与SFC的自由切换。利用该系统,可正常使用常规LC系统。同时,当样品在LC上难于分离的时候,可以尝试使用SFC模式,以期在不同分离模式下获得不同的分离效果。此外,该系统也可用来作为多色谱柱的筛查系统,以实现方法开发的目的。与分别独立购买LC与SFC系统相比,该系统可极大节约采购成本,并且可以有效的提升仪器的使用效率。
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  • 光路切换器-PLS 400-860-5168转3407
    闻奕光电的 PLS 光路切换器 是一款自主创新研发用于双光路切换的切换开关,实现了双光路三种种状态切换,也可以定制多光路切换!手动光路切换器:闻奕光电的 PLS-M 光路切换器 是一款自主创新研发用于双光路切换的手动切换开关,实现了双光路三种种状态切换,最大程度丰富用户所能实现的功能,为用户开发带来了更高的自由度;主要应用于需要实现光路自动切换的场合。其小巧的体积,为您的实验提供更便捷的应用!电动控制光路切换器 PLS-A 光路切换器 是一款闻奕光电自主创新研发用于双光路同轴切换的自动化设备,实现了双光路切换,为用户开发带来了灵活的自由度;其小巧的体积,工业化的标准RS232接口,简洁的指令,为其置入自动化检测系统带来方便,最大程度减少 开发者的开发时间。 在线光纤切换器PLS-A 可以用于需要自动保存暗背景(单光路)或需要校正漂移(双光路),以及需要采集两个光路信号的应用。 产品特点: 1、快速开发:体积小巧、工业化的RS232接口、简洁的指令,可以置入自动化检测设备,最大程度减少开发者的开发时间 2、宽谱段:适用于200~2500nm波段的光谱测量 3、双光路同轴切换:两路光主光轴在合并为一路光时重合,简化了光路系统其他部分的设计,提高了通光效率 本产品配有3个准直镜。波长范围200~2500nm,接口为SMA905或者FC/PC。本产品适用数值孔径为0.22~0.55NA的光纤,芯经大于或等于100um。
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  • DPS,开拓显微光谱世界多波段 & 多光路 / 1μm 切换精度 / 荧光 & 拉曼适用 DPS 平行光双口切换器 为您轻松实现激光、白光引入显微镜以及光谱接收功能。DPS内置独立镜架,可进行多档原位切换而无需重调光路,同时支持用户安装滤光片、分束片、反射镜等。其灵活的光路设计搭配高切换精度,将带您领略丰富的光谱功能扩展体验。DPS及显微光谱系统典型应用领域: Micro LED Micro LED 具有微米级尺寸,这需要检测仪器在微米尺度下有光谱测量的能力。 弱荧光检测 对光耦合效率要求较高,这需要光路中有独立的优化调节结构。 量子点(Quantum Dot) 其微区荧光光谱需要在多通道下进行表征,这需要光路中能进行多种滤光片的 切换,并保证高重复精度。DPS 平行光双口切换器 具有以下显著特点: 1 多档切换设计:DPS 系列产品采用 2 档或者 3 档设计,可以实现不同的滤光片、分束片、反射镜等组合的切换; 2 显微体系下扩展多样测试:DPS 用于显微镜体系中,为平行光路扩展出光口,从而能够进行显微荧光、显微拉曼等多样化的检测; 3 高重复精度构造 & 耦合效率:DPS 采用进口高精度滑轨,并且使用了机械结构补偿,使系统在重复切换中保持物镜下 1μm 切换精度,保证实验系统的重复精度。除此之外,通过 独立镜架 的精确俯仰调节功能,保证光路耦合效率; 4 适配广泛:DPS 兼容市面上主要显微镜型号,可 定制显微镜接口,更可支持空间和光纤等多种形式的光源引入。此外,DPS 还可搭配笼杆、笼板、拉曼探头 和 CMS 等器件使用。搭载DPS、CMS的显微系统
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多电脑切换器相关的资讯

  • 高鸿钧院士团队成果:多探针扫描隧道显微镜分时复用切换技术
    科学仪器的发展,不断促进对新材料的探索,从而直接或间接影响各科技领域的方方面面。工欲善其事必先利其器,深化与落实科学仪器的自主研发,更是科技攻关的桥头堡。扫描隧道显微镜(STM),及一系列扫描探针显微镜(SPM) :原子力显微镜(AFM)、扫描近场光学显微镜(SNOM) 等,掀起一场纳米技术革命,广泛应用于材料表面纳米尺度局域电子态、形貌以及分子振动等丰富物性的研究。电输运性质作为材料的关键参数,被广泛关注。集成多个独立STM的多探针STM系统,通过施加电/力等调控手段,实现纳米尺度、原位表征材料局域电子态与局域电输运性质,有望加速后摩尔时代新器件的基础研究。四探针 STM 可实现微观体系的四端法测量,有效消除接触电阻带来的测量误差,获得材料的本征电导率。多个独立探针的协同操纵和成像,往往需要相同数量的多套STM控制系统。随着STM探针/压电驱动部件的增加,多探针控制系统的成本和复杂度急剧增加。因此,发展低成本、高效率、可扩展的通用控制解决方案,实现STM控制系统分时操纵多个探针、乃至探针阵列的技术十分必要。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心高鸿钧研究团队多年来一直致力于扫描探针显微学及其在低维量子结构方面的应用,在前沿科学研究取得一系列重要成果。同时,他们也在相关高精尖仪器自主研制方面不断积累,奠定了扎实的基础。物理所技术部郇庆/刘利团队一直致力于科研仪器设备的自主研发,与所内外多个课题组紧密合作,在核心关键部件、成套系统等方面取得了一系列成果(包括一台商业化四探针系统的彻底升级改造【Review of Scientific Instruments, 88(6):063704, 2017】、光学-低温扫描探针显微镜超高真空联合系统【Review of Scientific Instruments 89, 113705 (2018)】和新一代高通量薄膜制备及原位表征系统【Review of Scientific Instruments 91, 013904 (2020)】的自主研制)。两个团队再次密切合作、联合攻关,共同指导N04组博士生严佳浩(已毕业,爱尔兰科克大学博士后)、马佳俊、王爱伟(已毕业,国家纳米中心博士后)、马瑞松(已毕业,物理所关键技术人才)等同学成功研制并搭建了一台多探针STM分时复用切换系统,完成单个STM控制系统依次操纵多个探针在纳米尺度下的成像与定位,以及维持探针位置后的局域电输运测量。该系统采用的核心思路为研发团队首次提出,软硬件均完全自主研发,采用了ARM + DSP + FPGA多核数字平台来兼备复杂切换逻辑、多路高精度高速并行采样与数据处理,涉及C/C++与Verilog HDL编程语言,并提供图形操作界面以提高易操作性,具备多项独特优点:1)单个探针内大、小扫描管及多个探针间的无缝切换,无瞬态抖动;2)皮安级电流切换;3)任意单个探针具备毫米级移动范围与原子级空间分辨;4)多个探针可无限靠近,最小距离仅取决于针尖曲率半径;5)原位、纳米尺度、相同区域内,STM成像与电输运测量。该联合研发团队用6年多时间对系统进行了反复地设计优化和改进,并进行了全面性能测试。该研发成果所涉及的多项关键技术,如微弱信号的放大与切换、高稳定电压保持、复杂控制逻辑等,是未来大规模探针阵列应用的重要技术基础。分时切换的核心思路具有可扩展性强、成本低廉的特点,有望在材料基因组研究高通量表征领域有广泛的应用。该系统的详细介绍发表在近期的《科学仪器评论》杂志上【Review of Scientific Instruments 92, 103702 (2021) doi: 10.1063/5.0056634】。该工作得到了中国科学院关键技术研发团队项目(GJJSTD20200005)、国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目(11927808)和国家自然科学基金委青年基金项目(12004417)等的支持。图1:分时复用切换方案图2:分时复用系统硬件设计图3:分时复用切换系统软件架构图4:分时复用切换系统部分图形用户界面图5:单STM探针空间定位图6: 多探针切换与空间定位附:Rev. Sci. Instrum. 92, 103702 (2021).pdf
  • 上海强士科技有限公司:液相色谱仪 LC-20A
    为了快速地满足多样化的客户需求,岛津制作所投入整体力量开发了高效液相色谱仪--『Prominence』 。充实基本性能的同时,确立了高度对应网络要求的综合管理系统,一元化管理数据与装置,实现了分析的高效率。现岛津公司已在苏州设有制造工厂,大部分的产品已进入投产阶段,从而大大降低了生产成本.在苏州工厂生产的LC-20A从性能以及各个指标上已与进口产品无任何差异,但价格远低于进口产品,从而让广大企业用户有了更多的选择.&#160 特点●网络化 ─―为分析工作者提供完美解决方案●高性能 ─―轻松满足客户对仪器严格的要求●自动化 ─―高效率高可靠性赢得客户的信赖配备●系统控制器 Prominence CBM-20A / 20Alite●输液单元 Prominence LC-20AD/20AT/20AB ●梯度系统紫外可见检测器●Prominence SPD-20A/20AV UV-VIS检测器 ●Prominence SPD-M20A PDA检测器 ●自动进样器 Prominence SIL-20A/20AC●试样架切换器(试样架切换器A,试样架切换器C)●柱温箱 Prominence CTO-20A/20ACscreen.width-300)this.width=screen.width-300"
  • 赛默飞新一代多源等离子体FIB技术实现4种离子源轻松切换
    p style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/94c59ab4-b437-4f62-92f9-ae26a382d0da.jpg" title="001.jpg" alt="001.jpg" width="500" height="250" border="0" vspace="0" style="text-align: center max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 250px "//pp  聚焦离子束(FIB)光源与扫描电子显微镜(SEM)相结合,由于其独特的生成各种结构的能力,无论是通过切割还是离子束诱导沉积(IBID),都引起了人们的极大兴趣。通过SEM观察。直到最近,只有镓(Ga +)和氙(Xe +)FIB / SEM仪器可商购。由于其光斑尺寸小和电流密度高,Ga + FIB可为样品制备和纳米原型制作提供良好的结果。Xe +等离子体FIB(PFIB)具有更高的最大电流,可实现高通量切割,适用于大体积表征,同时还可消除Ga +污染样品。但是,在一些情况下,两种离子源都不是理想的选择。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 299px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/58f259f0-038b-4bd3-9e82-95b5382b4679.jpg" title="002.jpg" alt="002.jpg" width="300" height="299" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong图1.用Helios Hydra UX DualBeam制备的高质量GaAs薄片的HR S / TEM图像,使用Ar FIB进行最终抛光。/strong/pp  为了扩展FIB应用领域的视野,赛默飞推出了新的Thermo Scientific Helios Hydra DualBeam。这种先进的仪器具有新一代PFIB光源,支持多种离子作为主光源。Helios Hydra与氙一起提供三种额外的离子种类:氩,氧和氮。单个离子源,提供多种离子,可在10分钟或更短的时间内在各个光源之间进行独特、轻松的切换。这为各种应用案例提供了显着的优势 例如,先进的TEM样品制备,其中采用氩束的最终抛光可以显着改善成像结果。这项新技术还将使科学家能够对离子 - 物质相互作用进行基础和应用研究,例如氮离子束硅藻与硅相互作用。/pp  " 为科学家在一台仪器中轻松选择四种不同离子源的整合能力,将扩大和优化跨长度尺度研究材料性能的应用空间," 赛默飞世尔科技-材料和结构分析总裁Mike Shafer说," 我们新的 Helios Hydra DualBeam 系统提供了所需的灵活性,可以更好地分析样品、改进结果并开发新的和增强的材料。”/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 326px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/c117ffc6-bd94-4bbb-92d6-0aa93a46826c.jpg" title="003.jpg" alt="003.jpg" width="300" height="326" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong图2.使用Helios Hydra CX DualBeam采用O +聚焦离子束和AS& V4软件进行自动连续切片的汽车机油滤清器壳体(聚合物/玻璃纤维复合材料)的三维重构。HFW(水平宽度)为350μm。/strong/pp  Helios Hydra 双束电镜允许材料科学研究人员发现和设计新材料并分析其性能和结构。凭借其氧离子束,非常适合用于切割碳基材料,如电池正极中使用的石墨,它可以帮助研究人员开发更安全、更轻、更高效的储能设备。/pp  据介绍,这是第一款商业化的,允许快速、简便地进行离子束切换的仪器。以前,应用不同的离子束需要研究人员在仪器之间转移样品,或进行冗长而复杂的源交换。例如,独立的专用宽束氩离子抛光机目前是高质量透射电子显微镜(TEM)样品制备工作流程的典型部件。使用 Helios Hydra DualBeam 电镜,在初始切割后,可直接将聚焦的氩离子应用于样品抛光,从而大大减少了样品的转移和处理时间。切换时间为 10 分钟或更短,研究人员还可以在一个小节内将所有 4 束光束应用于样品,以确定哪种离子最适合其预期用途。这种灵活性扩展了FIB在探索电子-样品相互作用方面的潜在应用。/pp  据悉,a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100537/C18181.htm" target="_blank"strongHelios Hydra 双束电镜/strong/a的正式生产将于 2019 年 9 月开始。/pp  更多详情请点击:a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100537/C18181.htm" _src="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100537/C18181.htm"https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100537/C18181.htm/a /pp /p

多电脑切换器相关的方案

多电脑切换器相关的资料

多电脑切换器相关的论坛

  • 【求助】TGA的气体切换器在哪里买?价格如何?

    目前用的气体切换器有问题了,切如氧气后碳黑烧不完全,而且,氮气也关不掉。(我用的是PE公司的TG,手动切换气体的)现在想换个气体切换器,但是在网上查不到,那位知道的朋友帮忙介绍一下,谢谢。

  • 利用Keithley2400源表和通道切换器实现24通道太阳电池的最大功率点追踪

    利用Keithley2400源表和通道切换器实现24通道太阳电池的最大功率点追踪

    [font=punctuation, PingFangSC-Regular, &][size=16px] 利用Keithley2400源表、一个通道切换器和一个光源可以搭建多通道切换的MPPT测试系统,下图是测试界面。现在系统支持24通道太阳电池的最大功率点追踪(MPPT),实时显示最大功率、转换效率等电池参数,数据实时存储,全程无需人工干预,方便快捷![img=,690,411]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004271801230652_3475_3250017_3.jpg!w690x411.jpg[/img][/size][/font]

  • GC双柱双通道切换的时间

    各位大虾,您们好!您们哪家的GC是双柱双通道来做样品的初步定性和定量的,两条色谱柱的前端是由一个切换器来转换的,它们转换的时间那个品牌的GC会更快点???我们这边是做血液中乙醇含量的测试的

多电脑切换器相关的耗材

  • CMS 显微镜C口光路切换器
    CMS 显微镜C口光路切换器 光谱仪与显微镜的连接 | 光路切换 CMS(C口光路切换器)是一款用于光路切换的配件,可与显微镜连接实现显微光谱测量,适配于莱卡、奥林巴斯、尼康、Motic 等国内外知名显微镜。CMS也可用于光路系统,特别是Cage光路系统的搭建。 CMS可以对微纳尺度样品实现更高精度空间分辨的光谱测量,测量模式包括反射、透射、吸收、辐射、色度、荧光和拉曼光谱等。更多优惠信息:http://www.ideaoptics.com/Products/PContent.aspx?pd=CMS独特优势:边看边测采用宽谱段分束器,可以实现图像和光谱的实时原位采集精细选择结合FIB-M微区光纤,可以清晰地标识光谱采集区域荧光与拉曼采用二向色镜,可以满足荧光和拉曼光谱测量1μm空间分辨采用R5笼式支杆系统,方便调节实现共轭成像,从而有效提高光谱的空间分辨率。以100倍镜头为例,可方便地实现最高1μm空间分辨的光谱采集产品特点:1、适配显微镜和CCD中常用的C接口标准 2、适配光路系统搭建中常用的R5笼式支杆系统 3、采用双精密导轨的结构设计,具有很高的重复精度,能够实现精密的空间定位 4、从反射波段到透射波段的转换非常锐利,偏振相关损耗小,光谱范围大,适用于350~2600 nm波段 5、具有A, B两档档位,能分别加载分束器、反射镜和二向色镜 6、配备2种宽谱段(分别对应可见和近红外)的分束器供选择 7、配备11种波长(400~900 nm范围)的二向色镜供选择 8、尺寸小,重量轻,设计精密,具有微调部件 更多信息访问:http://www.ideaoptics.com
  • 电动六通阀/自动进样阀/平面阀/PMF-1D/六通/阀门自动切换器进样
    电动六通阀/自动进样阀/平面阀/PMF-1D/六通/阀门自动切换器进样本六通切换阀主要用于气相色谱仪以及气体切换的场合,是通过平面旋转来达到气体切换的目的。气动六通阀采用两部分组成:电磁阀,六通阀采用镜面石墨密封,密封效果好,耐高温,使用寿命长。参数输入压力范围:0-0.8Mpa适用温度:-10-150度安装方式:仪器内部安装阀总长17cm,宽10cm进出口气内接头孔径:1/16",2mm/3mm电磁阀输入电压:DC24V
  • 用于非腐蚀性气体的自动切换阀
    用于非腐蚀性气体的自动切换系统(高纯度)高纯度自动切换系统提供了连续的高纯度气体供应到实验室,程序或仪器,这可以在气源耗尽的时候无需中断供气. 连续的气体供给是通过在两个稍微压力稍微不同的两侧防止两个压力调节器,在同一时间切换到系统的另一边。 这些模型包括灵活的装甲外壳,全不锈钢辫子。每个小辫子CGA连接在腺体内有一个单向阀,以防止污染,并尽量减少清洗要求。转换压力: 200 psig/170 psig (1,379/1,172 kPa)入口接头: 不锈钢软管(36英寸长)稳压范围: 0 to 100 psig (0-689 kPa)用于非腐蚀性气体的自动切换系统(高纯度)用于气路的铜材质自动切换器数量货号CGA 580 (N2, He, Ar)单件20668580CGA 350 (H2, P5)单件20668350CGA 590 (Air)单件20668590用于气路的不锈钢材质自动切换器数量货号CGA 580 (N2, He, Ar)单件21593580
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