影音延伸器
數位廣告延伸方案
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  • RJ45 Definition

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  • BENEVO推出支援單點、多點遠距離VGA影音播放的Cat5影音分配延長器

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  • BENEVO推出校園電腦影音廣播方案 - LCD液晶電視

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  • 透過創新架構的VGA影音延伸器,可以將液晶電視的數位廣告播放應用提升到一個新的境界

    透過創新架構的VGA影音延伸器,可以將液晶電視的數位廣告播放應用提升到一個新的境界

  • 透過Cat5 VGA影音延伸器,將VGA視訊長距離延伸到多個同步播放螢幕群組

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  • Daktronics在芝加哥地鐵站區附近架設的第500個數位廣告看板.jpg

    Daktronics在芝加哥地鐵站區附近架設的第500個數位廣告看板

  • Digital Signage at City Center

    Digital Signage at City Center

  • 數位看板市場將開始大量導入觸控及手勢感應等功能,更多戶外應用產品出爐,將加速擴大數位看板市場規模.jpg

    數位看板市場將開始大量導入觸控及手勢感應等功能,更多戶外應用產品出爐,將加速擴大數位看板市場規模

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    digital signage

  • 學校的數位電子看板即學校校園多媒體資訊發佈系統,又稱校園數位看板。校園的數位看板不僅能有傳統看板的功能作用傳播信息達到宣傳的效果,還具有動態娛樂、實時控制、可隨意更改刪

    學校的數位電子看板即學校校園多媒體資訊發佈系統,又稱校園數位看板。校園的數位看板不僅能有傳統看板的功能作用傳播信息達到宣傳的效果,還具有動態娛樂、實時控制、可隨意更改刪

  • 在數位看板未出現之前,學校所傳播宣傳的信息都通過紙張黏貼形式、粉筆抄寫形式顯示在走廊、教室、圖書館、重要場合如會議室行政樓大廳等公佈欄或黑板上。隨著網路的出現,學生的視

    在數位看板未出現之前,學校所傳播宣傳的信息都通過紙張黏貼形式、粉筆抄寫形式顯示在走廊、教室、圖書館、重要場合如會議室行政樓大廳等公佈欄或黑板上。隨著網路的出現,學生的視

  • 另一方面,學生家長為孩子選學校不但看其師資、教學設施,還要看與學生息息相關的學校校園的生活環境。而學校安裝數位電子看板在這方面起到很大的作用。學校在招生階段,校方通過數

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  • 英特爾智慧系統無所不在 英特爾已建立策略合作,並投入許多工程與研發的資源,協助克服各種現實層面上的特殊問題,並針對通訊、零售、醫療、能源、製造、軍事/航太、以及運輸等領域提

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  • 另一個例子就是與愛迪達*公司共同合作開發的adiVERSE。adiVERSE是超吸睛的虛擬鞋品展示牆,讓各種不同顏色的鞋款都能在虛擬鞋架上同台展現,並能降低利用傳統鞋櫃展示所占用的空間。這種智

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  • 醫療 許多內含英特爾技術的系統,包括照料終端機、病患監看系統、手持式與可攜式診療裝置、以及高階醫療成像系統,讓醫生與護士能更快、更安全地存取資訊。內含英特爾技術的遠距醫療

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  • 能源 採用英特爾技術的運算網路,正協助電力公司從遠端監視、最佳化、以及維護智慧輸配電網路,協助提升營運效率並減少資金支出。   許多企業正運用智慧系統來節省能源與金錢,這些系

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  • 製造 在廠房方面,英特爾技術被運用在電腦之中,而這些電腦則整合到生產製程的每一處。舉例來說,裝設在造紙廠的智慧系統,每小時能在生產線上量測長度超過60英哩的紙製品,當發生錯

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  • 數位看板,是一種以電腦控制數位影像動態顯示內容的電子看板。數位看板主要用於商業廣告,但有時候用於公共服務場合。

    數位看板,是一種以電腦控制數位影像動態顯示內容的電子看板。數位看板主要用於商業廣告,但有時候用於公共服務場合。

  • 數位看板架構

    數位看板架構

  • 電子看板近幾年的確有越來越火熱的趨勢,包括今年的Computex台北國際電腦展,也首次為電子看板設立展覽專區。英特爾(Intel)亞太區嵌入及通訊產品協理林俊達就表示,雖然全球經濟景氣不佳,但今年全球電子看板市場仍可望成長二五%到三○%。市場研究機構DisplaySearch也指出,過去五年電子看板整體的市場規模成長了三○○%以上,至二○一一年時,全球電子看板的市場規模可望達到一百四十六億美元。

    電子看板近幾年的確有越來越火熱的趨勢,包括今年的Computex台北國際電腦展,也首次為電子看板設立展覽專區。英特爾(Intel)亞太區嵌入及通訊產品協理林俊達就表示,雖然全球經濟景氣不佳,但今年全球電子看板市場仍可望成長二五%到三○%。市場研究機構DisplaySearch也指出,過去五年電子看板整體的市場規模成長了三○○%以上,至二○一一年時,全球電子看板的市場規模可望達到一百四十六億美元。

  • 在紐約街頭,你可以看到一個諾大的數位看板前站著一群人,手裡拿著自己的行動電話,帶著笑容猛按著手機上的按鍵,或是對著麥克風講話。而她們面對的大螢幕上,只見一群可愛的足球選手,競相搶著踢球或射門;這就是MegaPhone提供民眾在大型看板前,以手機即時參與互動的多人遊戲。

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  • 超迷你CatX 單埠 HDMI 3D高畫質延伸器

    超迷你CatX 單埠 HDMI 3D高畫質延伸器

  • 2010 年 1 月 12 日 - 英特爾公司看到了標準式互動數位電子看板的未來發展趨勢,特於紐約登場的全美零售業協會大會中展出一款可同時供多位使用者操作的 7 呎 6 吋多點觸控螢幕英特爾智慧型數位電子看板概念 (Intel® Intelligent Digital Signage Concept) 。英特爾表示這款原型機將改變人們與數位電子看板的互動模式,這類產品將設置於商店、機場、銀行、以及飯店等環境。

    2010 年 1 月 12 日 - 英特爾公司看到了標準式互動數位電子看板的未來發展趨勢,特於紐約登場的全美零售業協會大會中展出一款可同時供多位使用者操作的 7 呎 6 吋多點觸控螢幕英特爾智慧型數位電子看板概念 (Intel® Intelligent Digital Signage Concept) 。英特爾表示這款原型機將改變人們與數位電子看板的互動模式,這類產品將設置於商店、機場、銀行、以及飯店等環境。

  • 四顆螢幕操作

    四顆螢幕操作

  • 圖片轉載自超頻者天堂

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  • 善用科技,可以精簡HDMI播放的線路,同時達到群組擴充功能

    善用科技,可以精簡HDMI播放的線路,同時達到群組擴充功能

  • 315 點電子看板據點分布圖

    315 點電子看板據點分布圖

  • 315 點電子看板據點分布圖

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  • 農產業影音介紹

    農產業影音介紹

  • 分區重要農業訊息與疫情預警圖

    分區重要農業訊息與疫情預警圖

  • 分區重要農業訊息與疫情預警圖

    分區重要農業訊息與疫情預警圖

  • 生態環境教育影片剪影

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  • 高雄餐旅大學顏亘
    高雄餐旅大學顏亘 2020/05/11 16:29


    粒子物理 编辑 讨论 上传视频

    粒子物理,研究对象是粒子。六十年代初,实验发现的基本粒子的数目已达到近百种。而且显然,随着加速器能量的提高,还会有大量的新粒子会被发现出来。原来人们期望基本粒子的研究会给物质世界描绘出一幅很简明的图象。结果却相反,基本粒子的种类竟然比化学元素的种类还多!这使人们意识到,这些粒子并不是物质世界的极终本原。基本粒子对它们不是一个合适的名称。于是人们去掉“基本”二字,而把它们简称为粒子。相应的研究领域也改称为粒子物理。

    中文名
    粒子物理
    外文名
    particle physics

    著名学者
    J.查德威克等
    研究对象
    粒子

    目录

    1 粒子物理
    2 第一阶段
    3 量子力学

    4 第二阶段
    5 第三阶段
    6 作用

    7 发展

    粒子物理
    编辑
    粒子物理学
    particle physics
    研究比原子核更深层次的微观世界中物质的结构、性质,和在很高能量下这些物质相互转化及其产生原因和规律的物理学分支。又称高能物理学。其发展大致经历3个阶段。
    第一阶段
    编辑
    (1897~1937) 可追溯到1897年发现第一个基本粒子电子 。1932 年 J.查德威克在用a粒子轰击核的实验中发现了中子,随即人们认识到原子核是由质子和中子构成的,从而形成所有物质都是由基本的结构单元——质子 、中子、电子构成的统一的世界图像。质子、中子、电子和阿尔伯特·爱因斯坦提出并被 R.A.密立根和 A.H. 康普顿等人实验证实的光子、W.泡利假设存在的中微子(1956年最终被实验证实)以及P.A.M.狄拉克预言并被 C.D.安德森 1932 年在宇宙线中观察到的正电子都被认为是基本粒子或亚原子粒子。
    量子力学
    编辑
    在此阶段,理论上建立了量子力学,这是微观粒子运动普遍遵从的基本规律。在相对论量子力学的基础上,通过场的量子化初步建立量子场论,很好地解决了场的粒子性和描述粒子的产生、湮没等问题。随着原子核物理的发展,发现在相当于原子核大小的范围内除了引力相互作用电磁相互作用之外,还存在比电磁作用更强的强相互作用和介于电磁作用和引力作用之间的弱相互作用,前者是核子结合成核的核力,后者引起原子核的β衰变。对于核力的研究认识到核力是通过交换介子而产生的,并根据核力的电荷无关性建立起同位旋概念。
    第二阶段
    编辑
    (1937~1964) 先后陆续发现了众多的粒子。1937年从宇宙线中发现μ子,后来证实它不参与强作用,它和与之相伴的μ中微子同电子及与之相伴的电子中微子可归入一类 ,统称为轻子 。1947年发现π±介子 , 1950年发现π0介子 , 1947 年还发现奇异粒子。50年代粒子加速器和各种粒子探测器有了很大发展,从而开始了用加速器研究并大量发现基本粒子的新时期,各种粒子的反粒子被证实;发现了为数不少的寿命极短的共振态。基本粒子的大量发现,其中大部分是强子,人们怀疑这些基本粒子的基本性。人们尝试将强子进行分类,提出颇为成功的强子分类的“八重法”。
    这一阶段理论上最重要的进展是重正化理论的建立和相互作用中对称性的研究。关于描述电磁场量子化的量子电动力学,通过重正化方法消除了发散困难,对于电子和μ子反常磁矩以及兰姆移位的理论计算与实验结果精确符合。量子电动力学经受众多实验检验,成为描述电磁相互作用的成功的基本理论。对称性与守恒定律联系在一起,关于相互作用中对称性的研究,最为重要的结果是1956年李政道、杨振宁 提出弱作用下宇称不守恒,1957年被吴健雄等人的实验及其他实验证实,这些实验同时也证实了在弱作用下电荷共轭宇称不守恒。这些研究推动弱作用理论的进展。
    第三阶段
    编辑
    (1964~ ) 以提出强子 结构的夸克模型为标志。1964 年 M.盖耳曼和 G.茨威格在强子分类八重法的基础上分别提出强子由夸克构成,夸克共有上夸克u、下夸克d和奇异夸克s三种,它们的电荷 、重子数为分数 。夸克模型可以说明当时已发现的各种强子。夸克模型得到后来进行的高能电子、高能中微子对质子和中子的深度非弹性散射实验的支持,实验显示出质子和中子内部存在点状结构,这些点状结构可以认为是夸克存在的证据 。1974年发现J/ψ粒子,其独特性质必须引入一种新的粲夸克c ,1979年发现另外一种独特的新粒子Υ,必须引入第5种夸克,称为底夸克b。另一方面,1975年发现重轻子τ,并有迹象表明存在与τ相伴的τ中微子 ,于是轻子共有6种 。迄今的实验尚未发现轻子有内部结构。人们相信轻子是与夸克属于同一层次的粒子 。轻子与夸克的对称性意味着存在第6种顶夸克t 。 1994年4月26日,美国费米国家实验室宣布已找到顶夸克存在的证据。
    这一阶段理论上最重要的进展是建立电弱统一理论和强相互作用研究的进展 。 1961 年S.L.格拉肖提出电磁作用和弱作用的统一模型 , 其基础是杨振宁和 R.L.密耳斯于1954年提出的非阿贝耳规范理论。按照这一模型,光子是传递电磁作用的粒子,传递弱作用的粒子是W±和Z0 粒子 , 但是W±、Z0是否具有静质量,理论上如何重正化问题没有解决。1967~1968年在对称性自发破缺的基础上 , S.温伯格 、A.萨拉姆发展了格拉肖的电弱统一模型,建立了电弱统一的完善理论,阐明了规范场粒子W±、Z0是可以有静质量的,理论预言它们的质量在80~100吉电子伏特( GeV ) ,此外还预言存在弱中性流。1973年观察到弱中性流,1983 年发现W± 、 Z0粒子,其质量(mW≈80GeV,mZ≈90GeV )及特性同理论上期待的完全相符。
    关于强作用的研究 ,1973年 G.霍夫特 、D.J.格罗斯等人发展了量子色动力学理论。量子色动力学与量子电动力学一样,也是一种定域规范理论。在这个理论中,夸克之间的强相互作用是由于夸克具有色荷交换色胶子而产生的 ,胶子没有静质量,但带有色荷。强相互作用具有渐近自由的性质,即夸克之间的强相互作用并不是随着它们的距离增大而减弱,而是相反;当它们相距很近而处于强子内部时,相互作用很弱,可近似地看成是自由的,从而能够说明夸克 、胶子的禁闭性质、轻子对强子深度非弹性散射的异常现象以及喷注现象等。
    作用
    编辑
    在粒子物理学的深层次探索活动中,粒子加速器、探测手段、数据记录和处理以及计算技术的应用不断发展,既带来粒子物理本身的进展,也促进整个科学技术的发展;粒子物理所取得的丰硕成果已经在宇宙演化的研究中起着重要的作用。
    发展
    编辑
    在粒子物理学的深层次探索活动中,粒子加速器、探测手段、数据记录和处理以及计算技术的应用不断发展,既带来粒子物理本身的进展,也促进整个科学技术的发展;粒子物理所取得的丰硕成果已经在宇宙演化的研究中起着重要的作用。

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2012/08/24
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