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[關鍵字含有 媒 的文章] |
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1.2.5G移動網絡的流媒體技術發展分析 | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網 | 在手機增值業務市場,短信、彩信、彩e等雖然有了交互、24小時不間斷等不同于傳統媒體的特點,但傳輸的主要是靜態為主的圖像和文字內容,影響了其媒體作用的充分發揮。隨著最終用戶需求的提升,如何更好地融合聲音、文字、圖像,支持多媒體功能,既發揮短信方便、快捷的優點,又可以彌補短信形式單調的不足,真正使移動用戶"振聾發聵",進入一個有聲有色、逼真形象的美麗世界成為移動運營商普遍關心的話題。 [詳情……] | | |
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2.分析IPTV業務運營支撐之監測管理技術 | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網 | 摘要:IPTV業務提供的是一種服務,除了對支撐業務網絡的管理,還需要對業務運營質量和業務內容質量進行監測和管理,因此監測管理的范圍擴展了,重點變化了,手段也不同了。 [詳情……] | | |
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3.全球首款口袋式AHD-1數碼攝影機正式面世 | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網 | 日前,以愛普泰克(Aiptek)品牌著稱的天瀚科技推出一款高清數碼攝像機,也是全球第一款口袋式高清數碼攝像機,只有11.3×7×3.3厘米的身材,卻能支持720P高清畫質,價格也相當的優厚。這就是愛普泰克AHD-1高畫質口袋型數碼攝影機。 [詳情……] | | |
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4.索尼發布07新款高清硬盤DV | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網 | 隨著不同存儲介質的高清攝像機的成功上市,索尼又推出了AVCHD系列的新成員——新款硬盤驅動高清SR系列。其中,100GB大容量存儲硬盤的HDR-SR8E能夠拍攝長達38小時10分鐘AVCHD5M(LP)格式的高清影像。該系列還包括60GB存儲硬盤的HDR-SR7E和40GB存儲硬盤的HDR-SR5E;谛碌膞vYCC國際色域標準,x.v.Color技術確保了極其逼真的色彩再現。與以往的攝像機相比,x.v.Color能顯示出近2倍于傳統色彩的色域范圍,接近人類視覺的感知度。 [詳情……] | | |
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5.雙路八核+SAS 華碩5300系列主板強勢登陸 | 更新時間:2007年8月14日 來源:中華職工學習網 | 2006年的11月14日,英特爾在北京先于美國時間向全球發布了代號為“Clovertown”的四核至強,從這一天起,X86架構服務器,正式宣布進入4核時代。隨著服務器配件渠道的蓬勃發展和英特爾的大力推動,國內DIY服務器也猶如雨后春筍般飛速發展。DIY服務器,一般也稱為白牌服務器,向來以高性價比和靈活的配置作為賣點。 [詳情……] | | |
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6.科技新品——精細化麻纖維 | 更新時間:2007年6月19日 來源:中華職工學習網 | 我國盛產各種麻類纖維,生產工藝已趨成熟。它們具有粗獷、涼爽、抗菌、抗紫外線等功能,制成紡織品深受國內外消費者青睞。為了擴大紡織用麻類原料,將可紡性差、染色難的大麻、黃麻、胡麻等用于開發中高檔紡織產品,關鍵問題要解決麻的精練、紡紗質量和印染后整理技術等。 [詳情……] | | |
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7.銅氨纖維(Cuprammonuium) | 更新時間:2007年6月19日 來源:中華職工學習網 | 銅氨纖維(Cuprammonuium)是一種再生纖維素纖維。因在制造過程中以氨及氫氧化銅處理而得名。它是將松散的棉短絨等天然纖維素溶解在氫氧化銅或堿性銅鹽的濃氨溶液中,配成紡絲溶液;經過過濾和脫泡后,在水或稀堿溶液的紡絲浴中凝固成形,再在含2%~3%硫酸溶液的第二浴液中使銅氨纖維素分子化合物發生分解而成再生出纖維素。生成的水合纖維素纖維經水洗滌,再用稀酸液處理除去銅的殘跡,此后再經洗滌、上油并干燥。 [詳情……] | | |
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8.熔融紡絲氨綸發展前景好 | 更新時間:2007年6月19日 來源:中華職工學習網 | 熔融紡絲氨綸生產工藝是氨綸四種紡絲方法(溶液干法、溶液濕法、熔融擠出法和化學反應法)之一,具有工藝流程簡單、設備投資低、生產效率高等優點,紡速一般可達到400~800m/min,并易于實現氨綸的細旦化,在生產過程中無須使用溶劑,是最為經濟和對環境最為友善的氨綸生產技術。 [詳情……] | | |
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9.幾種開發前景看好的功能性纖維 | 更新時間:2007年6月19日 來源:中華職工學習網 | 1 PTT聚合物
由聚對苯二甲酸丙二醇酯(PTT)纖維制成的Corterra纖維被譽為"未來的彈性纖維",具有固有的舒適性、柔軟、蓬松、易染色、色彩明亮以及耐用等特性,主要應用于厚重或襯衫機織物以及針織內衣等。 [詳情……] | | |
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10.生物降解性纖維 | 更新時間:2007年6月19日 來源:中華職工學習網 | 生物降解性纖維是“以微生物分泌的酵素可以降解的高分子纖維”。首先,由微生物分泌的加水分解酵素切斷高分子鏈,變成低分子量化合物,被吸收到微生物體內。在微生物體內進一步由酵素作用分解成二氧化碳和水,回到自然。 [詳情……] | | |
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