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  • 简介:三洋XactiHD1是首款可拍摄高清晰视频的多功能一体机。它延续了三洋c系列的外形风格.配备了等效焦距为38~380毫米的10倍光学变焦镜头和2.2英寸旋转式液晶屏.内置1/25英寸510万有效像素CCD传感器.感光度范围为ISO50~400.还提供了相当于ISO1600感光度的“LAMP”模式。除静态照片外.HD1还能拍摄MPEG-4格式的720p(1280像素×720像素)动态视频.使用2GB的SD存储卡可以保存42分钟的视频短片。

  • 标签: 高清晰视频 三洋XACTI HD1 10倍光学变焦镜头 MPEG-4格式 多功能一体机
  • 简介:Web视频的制作.一般都是在非线性编辑系统中完成的。首先使用视音频采集卡将视音频信号采集到计算机中.然后进行非线性编辑.接着生成相应的Web视频文件格式.最后上传之相应的服务器上。其中生成Web视频文件.在过去是相当麻烦的.比如生成RM文件你要使用RealProducer.生成WMV文件你要使用WindowsMediaEncoder。

  • 标签: PREMIERE6.0 视频文件格式 WMV文件 RM文件 采集卡 计算机
  • 简介:在互联网产业、移动互联网产业急速发展的大背景下,传统的专用字体设计、标志图形设计已经逐渐从传统的纸质印刷媒介跳跃到动态视频交互等新媒介中。视觉传达设计师们如何在自己所擅长的领域内将专用字体设计执行落地于这一全新产业革命的方方面面,是当下每一位设计师面临的不可回避的课题。本文就相关内容进行讨论,以作者的部分原创案例实例进行相关形式语言研究。

  • 标签: 字体 视频媒介 视觉形式
  • 简介:加利福尼亚州戈莱塔的牛津仪器庇护研究所,宣布推出新的CypherVRS视频原子力显微镜,被认为是第一个也是唯一全功能的视频原子力显微镜。它使用小型悬臂来显著提高扫描速度和分辨率,并采用独特的系统设计方法,使其免受普通的振动和温度波动的影响。

  • 标签: 原子力显微镜 全功能 研究所 视频 开发 加利福尼亚州
  • 简介:测试专家分享数据采集和分析方面的宝贵经验有些工程师可能从来没受过统计方面的培训因此他们很难理解正态分布、方差、相关性和其他数据分析方面的相关知识。即使是上过统计课程的人有时也需要也需要一些"统计上的"帮助。O'Reilly传媒出版的两本新书对他们来说也许有

  • 标签: 了解统计 方面东西 统计方面
  • 简介:位于美国罗利的北卡罗来纳州立大学的材料研究员调整了一项可以在一天内精确控制量子纳米棒上的硅涂层生长的技术,是现有技术速度的21倍。除了节约时间外,其优势还在于使量子更不易于失效,保持其优异的光学性能。

  • 标签: 量子点 纳米棒 北卡罗来纳州立大学 工艺 优化 涂层生长
  • 简介:奥地利因斯布鲁克大学的科学家借助微型半导体结构,用激光照射量子首次获得了成对的光子。这一成果可进一步推动量子的应用研究,并可用于量子计算机的开发。量子是准零维的纳米材料,由少量的原子构成。单个原子很难被“固定”,而量子比较容易“被集成到半导体芯片中”。研究人员在实验中采用了砷化铟中的量子。这种量子每个有约一万个原子组成,由于其特殊的结构,它们的活动与单一原子十分相似。

  • 标签: 激光照射 量子点 光子 半导体结构 量子计算机 半导体芯片
  • 简介:中国科学院等离子体物理研究所太阳能材料与工程研究室在有关项目的支持下,发展了量子敏化太阳电池中量子制备的新方法。该研究结果发表在英国化学会《化学通讯》上。该新方法采用金属硫族络合物(MCC)为前躯体,MCC吸附到二氧化钛(TiO2)纳米颗粒表面后,将TiO2纳米膜进行温和的热处理,

  • 标签: 太阳电池 量子点 TiO2纳米膜 等离子体物理研究所 太阳能材料 中国科学院
  • 简介:采用高温熔融-退火法在钠硼铝硅酸盐(SiO2-B2O3-Na2O-Al2O3-ZnO-AIF3-Na2O)玻璃中生长了PbSe量子,通过X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、光致荧光(PL)谱等研究了玻璃配料中不同ZnO含量对PbSe量子尺寸和浓度的影响,结果表明,ZnO含量占总玻璃配料质量比约9.4%时,生成的量子尺寸比较均匀,直径约为6.5nm,且浓度较高,PL谱强度最强,辐射峰位于1790nm,FWHM为296nm。玻璃配料中加入适量的ZnO有助于PbSe量子的形成,减少Se元素的挥发,使玻璃中的量子尺寸分布趋于均-化。

  • 标签: 熔融法 氧化锌(ZnO) 硒化铅(PbSe)量子点
  • 简介:采用热注入法成功制备出三元AgInS2和四元Ag—Zn—In—S量子,物性测试得到AgInS2量子的发射峰为701nm,Ag—Zn—In—S量子的发射峰593nm,即Ag-Zn-In—S量子的发射峰相对于AgInS2量子点发生了蓝移,AgInS2和Ag—Zn—In—S量子都表现出了较长的荧光寿命,分别为169ns和162ns,结合生物组织光学窗口范围限制,相对Ag—Z—In—S,AgInS2量子更适用于生物标记。

  • 标签: AgInS2 Ag—Zn—In—S 量子点 纳米材料 荧光