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参考書のクロスワード。 マスクによるクイック単語検索。
クロスワーディストハンドブック / インデックス
記事へのコメント
国、人、言語/東洋文化/日本のマスク作りの芸術
(4)
TSURA-思慮深さ、懸念、不確実性のマスク
(5)
天狗-ネガティブなおとぎ話のヒーローのマスク、赤く塗られた
般若の面-怒っている女性を描いたマスク
(6)
DAIGAN-若い年に経験した苦しみを証明するマスク
歌舞伎は、人の性格を具体的な表現で表現した劇場です。
KOHARU-ヒロインのマスク、魅惑的で軽薄であると同時に、運命が変わる秘密の女性
TANISI-川や池の住民
(7)
OTAFUKU-淡い灰色のマスクで、適度に隠された表情で、幸福、満足、陽気さを象徴しています
(8)
KOBESHIMI-情熱と気質を描いたマスク
隈取-歌舞伎劇場の構成、赤-情熱、正義、勇気、青-悪、恐れ、超自然的な始まり、黒-神性、魔術のXNUMX色を使用
MITSUHIRE-ヒーローのマスク、反抗的な性質
チャリクビ-人形劇のマイナーキャラクター
(9)
TATATAMAE-マスク、外面
(12)
TYARIONNAKUBI-人形劇の女性キャラクター
クロスワードパズルを解くための単語検索:
不明な文字を * に置き換えます。 たとえば、犬 * カ、* オシュカ、私たち ** a。 е - ё、および -й のペアは同等と見なされます。
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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:
光信号を制御および操作する新しい方法
05.05.2024
現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>
プレミアムセネカキーボード
05.05.2024
キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>
世界一高い天文台がオープン
04.05.2024
宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース インジウム不足がタッチスクリーン製造を脅かす
04.08.2013
地球上では、タッチスクリーンの生産のための材料の埋蔵量は使い果たされています。インジウムの天然埋蔵量の終わりに関連して、スマートフォン、タブレット、およびタッチラップトップのメーカーは、他の材料に基づくタッチスクリーンの生産を習得する必要があります. .
スマートフォン、タブレット、その他の最新の電子機器のメーカーは、今後数年間でタッチスクリーンを製造するための新しい材料を習得する必要があります。これは、最新のディスプレイの主要コンポーネントであるインジウム金属の自然埋蔵量がすぐになくなる可能性があるためです。 この問題は、サンフランシスコで開催された Semicon West 業界会議で議論されました。
最新のタッチスクリーンには、圧力を記録する酸化インジウムスズ (ITO) フィルムが使用されています。 透明性と導電性が高いことから使用されています。 製造業者は、タッチデバイスの生産の成長率を考慮して、今後数年間で工業規模で新しい材料を習得する必要がある、と GigaOM は強調しています。
NPD DisplaySearch によると、2013 年には、リリースされたすべてのデバイスのタッチ スクリーンの総面積が 2 倍以上になり、最大で 25,5 万平方メートルになります。 12 万平方メートルと比較して m。 2012 年には m。2015 年までに、面積は 35,9 万平方メートルに増加すると予想されています。 m. アナリストによると、タッチ スクリーンの需要も、タッチ ノートブック市場の成長に伴い大幅に増加しています。
酸化インジウム膜の最も有望な代替品の XNUMX つは、炭素原子の格子である材料であるグラフェンです。 スピーチの XNUMX つで、Nanotech Biomachines の CEO 兼 CTO である Will Martinez は、グラフェンでコーティングされた透明シートを実演しました。 マルティネスはこのシートを数回折り曲げ、インジウムスズ酸化物が誇ることのできない変形への耐性を示しました。
現在使用されている材料の別の代替品は、銀ナノワイヤです。 また、柔軟なディスプレイを作成することもできます。 実験室の条件下で、このようなコーティングを施したディスプレイは、変形の兆候なしに約 100 万回曲げられました。
グラフェンと銀のナノワイヤは、酸化インジウムに取って代わるだけでなく、ウェアラブル デバイス用のフレキシブル ディスプレイの作成も可能にします。 ジュニパー リサーチのアナリストによると、2013 年から 2017 年までの期間。 ウェアラブル エレクトロニクス市場は、4,5 万台から 15 万台へと 70 倍以上に成長します。
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