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会议电话的基础功能,在应用上,会议电话并不是狭隘的只能在会议室使用,而是需要免提通话的地方都可以使用,比如会议室不用的时候,闲置在会议室是资源的浪费,不能成为摆设,所以此时往往经理人会在办公室使用,根据需要可以用手柄,也可以用免提。会议电话的外观并不重要,重要的是其实现的功能,带手柄的三角形的会议电话在会前可以不必使用免提进行操作,保持了召集会议过程中的安静,必要的时候还可以进行会中会的功能,带手柄的会议电话提升和解决了使用在个人桌面、会议室、应急指挥车、野外、较嘈杂环境等场所的易用性、可操作性和会议中单独通话的需要。
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三维仿真是一种基于可计算信息的沉浸式交互环境,具体的说,就是采用以计算机技术为核心的现代高科技手段生成逼真的视、听一体化的特定范围的环境,用户借助必要的设备(鼠标、方向盘等外部配件)以自然的方式与环境中的对象进行交互作用、相互影响,从而产生亲临等同真实环境的感受和体验。主要优势为:不受场地限制;表现效果更为优美、逼真,具有很强的交互性,走进三维仿真中的环 境,恰如身临其境。
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2014年10月末,英国科技公司计划研发“透明飞机”,让乘客坐在机舱内,享受360度全外景的感觉,如同翱翔在天际中。英国科技研发公司“工艺创新中心”(the centre for process innovation,cpi)近发表了一项客机设计新概念,将运用oled(organic light-emitting diode,有机发光二极管)技术于飞机机身上,不仅能让乘客可以一览无遗窗外的风光,甚至能变成触摸屏,让乘客能彻底在机上享受。英国工艺创新中心设想,带有oled显示器的无窗飞机,机舱照明的增强 光亮来自舱壁发光墙,为乘客营造独特的旅行氛围。采用oled技术的柔性屏幕极其轻薄,高质量、灵活的嵌入到机身和座椅靠背衬板,有机地集成在一起,消除了沉重的外壳,可以高清显示播放从飞机外部摄像机捕捉的画面。这样优化飞机的空间和减轻其重量,不仅降低成本,使机身更轻、更坚固,座位宽敞,还减少了燃料消耗。
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氧化铟锡(ito)基板前处理(1) ito表面平整度:ito已广泛应用在商业化的显示器面板制造,其具有高透射率、低电阻率及高功函数等优点。一般而言,利用射频溅镀法(rf sputtering)所制造的ito,易受工艺控制因素不良而导致表面不平整,进而产生表面的尖端物质或突起物。另外高温锻烧及再结晶的过程亦会产生表面约10 ~ 30nm的突起层。这些不平整层的细粒之间所形成的路径会提供空穴直接射向阴极的机会,而这些错综复杂的路径会使漏电流增加。一般有三个方法可以解决这表面层的影响?u一是增加空穴注入层及空穴传输层的厚度以降低漏电流,此方法多用于pled及空穴层较厚的oled(~200nm)。二是将ito玻璃再处理,使表面光滑。三是使用其它镀膜方法使表面平整度更好。(2) ito功函数的增加:当空穴由ito注入hil时,过大的位能差会产生萧基能障,使得空穴不易注入,因此如何降低ito / hil接口的位能差则成为ito前处理的重点。一般我们使用o2-plasma方式增加ito中氧原子的饱和度,以达到增加功函数之目的。ito经o2-plasma处理后功函数可由原先之4.8ev提升至5.2ev,与hil的功函数已非常接近。加入辅助电极,由于oled为电流驱动组件,当外部线路过长或过细时,于外部电路将会造成严重之电压梯度,使真正落于oled组件之电压下降,导致面板发光强度减少。由于ito电阻过大(10 ohm / square),易造成不必要之外部功率消耗,增加一辅助电极以降低电压梯度成了增加发光效率、减少驱动电压的快捷方式。铬(cr:chromium)金属是常被用作辅助电极的材料,它具有对环境因子稳定性佳及对蚀刻液有较大的选择性等优点。然而它的电阻值在膜层为100nm时为2 ohm / square,在某些应用时仍属过大,因此在相同厚度时拥有较低电阻值的铝(al:aluminum)金属(0.2 ohm / square)则成为辅助电极另一较佳选择。但是,铝金属的高活性也使其有信赖性方面之问题因此,多叠层之辅助金属则被提出,如:cr / al / cr或mo / al / mo,然而此类工艺增加复杂度及成本,故辅助电极材料的选择成为oled工艺中的重点之一。
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