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解决方案
  • 电容式触控屏与ITO薄膜

    iPhone手机最吸引人的是漂亮的外观和简单灵动的操作界面。其中,iPhone手机3.5英寸触控面板采用投射式电容触控传感器,除了吸取传统电容式触控传感器的各项优点之外,还拥有代表人机接口重要发展趋势的多点触控(Multi-touch)功能。虽然现在市面上有很多国内山寨机模仿iPhone同样采用电容式触控屏,甚至还具备多点触控功能,但是由于其他硬件和软件方面的缺陷,这类手机并没有对iPhone构成什么威胁,最鲜明的例子就是“大名鼎鼎”的桔子 HiPhone手机。也许随着T-Mobile G1、HTC Touch Diamond HD等“牛机”的上市,iPhone的屏幕优势才会真正被超越!

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  • 全面认识触控手机触摸屏知识大搜罗

    第一部移动电话诞生于1973年的美国,由摩托罗拉公司的工程技术人员马丁·库帕发明。但马丁·库帕使用的这部移动电话还不能称之为手机,因为其足有两块砖头那么大,真正意义上的“手机”在1987年推出,自此之后,手机的体积越来越小,应用于手机上的技术和应用越来越丰富。2006年之后,颠覆性的手机功能升级越来越小,但另一项手机应用的革命却在不断蔓延,这就是触控操作手机的普及。

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  • 触摸屏激光切割机薄膜式切割解决方案

    配置需是真正的美国进口CCD全自动定位系统,CCD精密定位,电脑能自动撷取定位耙并相对定位比对进行自动修正切割路径,无需任何手动全智能定位,就能够填补了传统激光切割机的CCD真正定位空白。

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  • CO2激光雕刻切割机加工塑料薄膜的研究进展

    传统的C02激光切割机的输出波长集中在10.6μm,新型的C02激光切割机可以灵活选择实际发射的激光波长,有2种方法获得不同波长:(1)在激光器折叠腔结构中插入波长选择光学元件,就会产生其它波长,如l0.2μm波长;(2)采用C02分子的同位素作为介质,产生9.41xm波长。

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  • 激光切割薄膜胶带材料的原理

    聚焦后的高强度激光束照射在被切割薄膜胶带材料的表面,光能转换为热能。在数微秒的时间内,光斑区的温度迅速升高到胶带材料的熔点甚至沸点,这样激光照射的胶带材料被熔化和汽化,一个小孔被刺穿。当激光束在振镜的作用沿着设定路径移动或薄膜相对于激光束移动时,光子与胶带材料不断相互作用,随着汽化物逸出并经排烟系统抽出,便在胶带上形成切缝。在胶带软包装的应用中,通过调整激光输出功率,达到不同的切割深度,胶带薄膜切割通常分为层切和切穿2种。

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  • 激光切割PMC等碳纤维复合材料

    现今的复合材料基本可以分为三大类:陶瓷基复合材料、金属基复合材料和另一种最常见的--聚合物基复合材料(或称PMC)。聚合物复合材料是在热固性树脂(如环氧树脂或聚亚胺酯等)。中添加强化纤维(如碳纤维、石墨、玻璃纤维、芳香族化合物等)。

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