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クロスワーディストハンドブック / インデックス
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有名人/文学/XNUMX世紀の作家と詩人
(3)
ヴィオ・テオフィル・ド - フランスの詩人
(4)
ベガ カルピオ デ ロペ - スペインの劇作家
メロ フランシスコ マヌエル デ - ポルトガルの詩人
オピッツマーティン-ドイツの詩人
(5)
ジャック・ヴァレ・ド・バロ - フランスの詩人
ボアローニコラ-フランスの詩人
フランシス・ベーコン - イギリスの作家、哲学者
ゴンボ ジャン・オジェ・ド - フランスの詩人
ジャン・ラシーヌ-フランスの劇作家詩人
(6)
VUATUREVincennes-フランスの詩人
ゲリック・ロバート - 英国の詩人
コルテ・ギヨーム - フランスの詩人
レルミット フランソワ・トリスタン - フランスの詩人
マリノジャンバッティスタ-イタリアの詩人
モリエール・ジャン・バティスト - フランスの劇作家
(7)
ハーバートジョージ-イギリスの詩人
グリフィウスアンドレアス-ドイツの詩人
ジョンソンベンジャミン-英語の劇作家
コーネル・ピエール - フランスの劇作家
ラファイエット・マリー・マドレーヌ - フランスの作家
マーヴェルアンドリュー-英国の詩人
MILTON Joen - 英国の詩人。
シュレーゲルアウグストヴィルヘルム-ドイツの詩人
ポール・フレミング - ドイツの詩人
(8)
WeckerlinGeorgRudolf-ドイツの詩人
ChiabreraGabriello-イタリアの詩人
ジャン・ド・ラフォンテーヌ - フランスの作家
(9)
BOCCALINITraiano-イタリアの作家
カルデロン・デ・ラ・バルカ - スペインの劇作家
フランソワ・ド・ラロシュフーコー - フランスの作家
(10)
CampanellaTommaso-イタリアの哲学者詩人
(15)
Grimmelshausenハンス・ヤーコブ・クリストッフェル-ドイツの作家
クロスワードパズルを解くための単語検索:
不明な各文字を*に置き換えます。 たとえば、dog * ka、* oshka、we**a。 ペアе--ёと--йは同等です。
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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 ダイヤモンド内部の情報の量子テレポーテーション
08.07.2019
日本の科学者は、量子テレポーテーションの実装に成功しました。
「量子テレポーテーションにより、量子情報を別のアクセスできない空間に転送できます」と、横浜国立大学の工学部教授で研究の著者である小坂秀夫氏は述べています。 「また、すでに保存されているデータを公開または破壊することなく、情報を量子メモリに転送できます」と彼は付け加えました。
この場合、「アクセスできない空間」は、ダイヤモンド内の炭素原子で構成されていました。 ダイヤモンドは、相互接続されているが十分に離れた原子で構成されているため、テレポーテーションの力学をテストするための理想的な媒体となっています。 その原子核では、各炭素原子には XNUMX つの陽子と中性子が含まれており、XNUMX つの回転する電子に囲まれています。 したがって、原子が単一のダイヤモンド構造に結合すると、それらは特に強い格子を形成します。 しかし、もちろん、窒素原子が誤って炭素原子に置き換わった場合など、欠陥が含まれる可能性があります。 このような欠陥は、窒素空孔中心と呼ばれます。 炭素原子に囲まれた窒素原子の原子核の構造は、小坂がナノ磁石と呼ぶものを作り出します。
空孔中心で電子と炭素の同位体を操作するために、小坂とチームはダイヤモンドの表面に人間の髪の毛の幅の約 XNUMX 分の XNUMX のワイヤーを取り付けました。 その後、彼らはマイクロ波放射を使用してダイヤモンドの周りに振動磁場を作り出しました。 電子を固定するために窒素「ナノ磁石」が使用されました。 次に、電波と電波を使って、電子のスピンと炭素の核スピンを絡み合わせて、実際にXNUMXつにして、別々に考えることはできなくなりました。 このとき、量子情報を含む光子が系に導入され、電子がそれを吸収します。 その結果、電荷は電子によって炭素に転送されて分極し、これに伴って量子情報も転送されます。
科学者は彼らのデバイスを「量子リピーター」と呼び、その助けを借りて、量子場を介してノードからノードへ情報の個々の部分を送信することが可能です。 この実験の最終的な目標は、大量の情報をテレポーテーションできるスケーラブルなリピーターです。 もちろん、より深刻な計算を実行できる分散型量子コンピューターなしでは実現できません。
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