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地址: 中国 北京 密云县北京市密云区太师屯镇永安街143号镇政府办公楼415室-3818
| 型号 |
DCN-DVCS-CN |
类型 |
手持式 |
| 声场作用力 |
组合式 |
指向性 |
全向 |
| 换能原理 |
电容式 |
信号传输方式 |
无线 |
| 电压 |
220 |
功率 |
面议 |
| 外形尺寸 |
面议 |
重量 |
面议 |
| 产地 |
北京 |
厂家 |
北京盛世音盟电子科技有限公司 |
具有功能和通道选择器的代表机可以使与会人员发言、
登记发言请求、听取他人发言以及。 它提供了用于连接
可插拔话筒的插座(DCNMICS 和 DCNMICL,需要单独
订购)。 该装置具有五个适于所有类型的按钮。
按钮上面的黄色指示灯可用于提示用户登记出席、开始
和确认。 当该装置的出席 LED 指示灯呈黄色亮起
时,表示代表出席会议。
该装置具有一个内置通道选择器,因而适用于以多种语言进
行讨论且提供同声传译的会议。 通道选择器包括向上和向下
通道选择键和一个显示屏,它显示语言的编号和缩写,以便
用户快速选择所需的语言通道。
基本功能
降低耳机输出音量以防产生声学反馈(当听取基本语言以及
当话筒打开时激活)
内置扬声器将在话筒打开时静音,以防产生声学反馈
该装置可以用作代表机、机(DCNDBCM 按钮需
要单独订购)或带辅助按钮的代表机。 例如,多用途辅助
按钮可用于招唤服务人员
可用缆线夹(DCNDISCLM,需要单独订购)来锁定环路
电缆
控件和指示灯
上面有指示灯的五个按钮
装置激活/代表出席指示灯
字母数字显示屏,以便通过编号和通道名称缩写来选择语言
通道
话筒按钮带有红色、绿色或黄色发光 LED 指示灯。 红色表
示话筒处于激活状态,绿色表示已接受发言请求,而黄色表
示“VIP”。
当代表加入 notebook 列表时,VIP 指示灯将会亮起(仅在
使用 PC 软件时才可用)
耳机音量控制按钮
隐藏式“Deinit”开关
互连
用于可插拔话筒的插座
两个 3.5 毫米(0.14 英寸)立体声插孔类型耳机插孔
2 米(78.7 英寸)电缆,端部带模制六针圆形连接器
用于环路连接的六针圆形连接器
技术规格
电气
频率响应30 Hz 至 20 kHz
耳机负载阻抗> 32 欧姆 < 1k 欧姆
输出功率2 x 15 mW/32 欧姆
机械
安装桌面(便携式或固定式安装)
尺寸(高 x 宽 x 厚) (不含话筒)
桌面安装60 x 210 x 140 毫米
(2.36 x 8.27 x 5.51 英寸)
重量1.15 千克(2.54 磅)
顶部颜色黑色 (RAL 9017)
背面颜色银白色 (RAL 9006)
【广电器材资讯】哈佛大学宣布设计了个拓扑声学晶体管
拓扑材料使电子沿着其表面和边缘移动而不产生任何损失,使它们成为无耗散、率电子器件的理想材料。研究人员对使用这些材料作为晶体管特别感兴趣,而晶体管是所有现代电子产品的支柱。但有一个问题:晶体管可以开关电流,但很难关闭拓扑材料中无耗散的电子流。
现在,哈佛大学的研究人员已经设计并模拟了个拓扑声学晶体管——用声波代替电子——并提出了一种连接结构来形成一个通用逻辑门,可以开关声音流。
“自从2007年左右拓扑材料问世以来,人们对开发一种拓扑电子晶体管产生了很大的兴趣,”哈佛大学物理系教授Jenny Hoffman说。“虽然我们使用的材料不会产生电子拓扑晶体管,但我们的一般设计过程适用于量子材料和光子晶体,这带来了电子和光学等效物可能很快就会出现的希望。”
通过使用声学拓扑绝缘体,研究人员能够避开复杂的量子力学的电子拓扑绝缘体。
为了打开声晶体管,到达“门”输入的超声波加热并扩展基板,改变大小略有不同的柱子的两个晶格的间距,并诱导拓扑过渡,引导声音沿界面移动。
“声波方程是完全可解的,这让我们可以从数值上找到合适的材料组合,来设计一种拓扑声波波导,加热时打开,冷却时关闭,”Harris Pirie说。
研究人员将蜂窝状的钢柱固定在高热膨胀板上,并密封在一个密封的盒子里。格子的一半有稍大的柱子,另一半有稍小的柱子。这些柱子大小和间距的差异决定了晶格的拓扑结构,以及声波是否可以沿着的通道传播。研究人员随后设计了第二种设备,可以将超声波转化为热量。
热使柱状晶格膨胀,改变了波导的拓扑结构。当这两个器件耦合在一起时,一个波导的输出可以控制下一个波导的状态,就像传统晶体管中的电子可以切换其他晶体管一样。
蜂窝晶格,可以使用SMA线圈快速膨胀,创造高热膨胀系数
这些声学拓扑开关是可扩展的,这意味着与厘米级超声波频率相同的设计也可以在亚毫米级和通常用于传输表面声波的频率上工作,这可能有助于克服集成声子电路的局限性。
Pirie说:“拓扑保护的声传输控制在许多重要领域都有应用,包括有效的降噪、单向声传播、超声波成像、回声定位、声隐身和声通信。”
“与量子力学系统不同,声学超材料是直接的、有形的和直观的。它们为凝聚态物理的前沿课题提供了一个切入点,包括拓扑绝缘体。”Hoffman说。