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翼のある単語、語彙単位。 意味、起源の歴史、使用例

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泳げ、私のボート、波の命で

ロバート・プランケット
ロバート・プランケット

言い回し: 帆、私のボート、波の要請で。

値: それは、受動的で意志の弱い人の行動についての皮肉な解説として引用されています。

原産地: 原作は、フランスの作曲家ロバート・プランケット(1877-1848)によるコミック・オペラ「コルネヴィルの鐘」(1903)です。 グルニッシュという名前の彼女のキャラクターの詩から:「泳ぐ、私のお気に入りのボート、//泳ぐ、泳ぐ、波の泡の中を...」

ランダムな表現:

ジョミニはいジョミニですが、ウォッカについては一言も言えません。

値:

饗宴に先立つ長い「スマートな」会話を離れ、より快適な環境で話すためにできるだけ早くテーブルに座るようにという呼びかけとして引用されています(冗談めかして鉄)。

原産地:

詩人でありハッサーであるDenisVasilievichDavydov(1817-1819)による詩「Songof the Old Hussar」(1784、publ。1839)から:彼らは彼らがより賢いと言っています... //しかし、私たちは誰かから何を聞きますか? //「ジョミニダジョミニ!」 //ウォッカについては一言も言わない。「1779年のスイス将校アントワーヌアンリジョミニ(1869-1813)は、歩兵大将(歩兵大将)の階級でロシア軍に所属し、軍の歴史家および理論家として有名になった。 1809-1817年にロシア語に翻訳され、次のようにロシアの軍事環境で広く議論された、マルチボリュームの作品「偉大な軍事行動に関する談話、またはフレデリックとナポレオンのキャンペーンの批判的かつ比較的な説明」を書いたボリュームが公開されました。

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グラフェンベースのフォトセル 25.09.2013

オーストリア、香港、米国の XNUMX つの物理学者グループが同時に、グラフェンに基づく光検出器のプロトタイプを発表しました。 これらのデバイスは赤外線光信号を電気インパルスに変換し、グラフェン光検出器の効率は従来のタイプの同様のデバイスよりも高くなっています。

XNUMXつの開発はすべて互いに多少異なりますが、すべてグラフェンの重要な機能、つまり異なるエネルギーを持つ光量子を電気インパルスに変換する能力を使用しています. 従来の光検出器は、光量子が、半導体のエネルギー準位間のギャップであるポテンシャル障壁を克服するのに十分なエネルギーを電荷キャリアに転送するという事実のために機能しますが、グラフェンは「完全な」半導体ではなく、そうではありません。バンドギャップと呼ばれます。

バンドギャップがないため、グラフェン検出器は (香港の中国大学のグループの開発の場合) 波長が 1,55 ~ 2,75 マイクロメートルの中赤外範囲の光量子を記録することができました。 . 著者らは、検出器は室温で動作できると主張していますが、同じ範囲の感度を持つゲルマニウム類似体は液体窒素で冷却する必要があります。 ネイチャー ニュースが説明しているように、室温で操作することで、大気中の化学物質を特定しやすくなり、生化学的研究を診断目的で利用しやすくなる可能性があります。

アメリカのグループのメンバーであるマサチューセッツ工科大学の物理学者であるダーク・エングルンド氏も、グラフェンベースの光検出器によるデータ転送速度は毎秒12ギガビットであり、従来の半導体デバイスに匹敵することが判明したことを強調しました. 彼の予測によると、グラフェンへの急速な移行は、科学者や技術者がこの XNUMX 次元材料を一貫して高品質で工業的な量で合成する方法を習得したときに発生します。今日、これはグラフェン エレクトロニクスの主な障害となっています。

新しい検出器を作成した科学者の XNUMX 人であるウィーン工科大学の Thomas Müller は、バンド ギャップが存在しないことが、赤外線パルスを電気パルスに変換するデバイスにとって理想的な材料であると説明しています。

Muller 氏は、グラフェンは従来のゲルマニウムよりも安価であることが約束されており、グラフェンを使用した操作はすでに技術レベルで十分に開発されていると説明しました (これらの説明は、Nature Photonics で説明されている 2009 つのデバイスすべてに当てはまります)。 以前のグラフェン光検出器の作成を妨げた主な問題は、材料の透明性でした。光と赤外線を透過するグラフェンは、定義上、その動作が放射線の吸収に関連するデバイスにはあまり適していませんでした。 50 年に取得され、Nature Nanotechnology に掲載された検出器の最初のサンプルは、その透明性のために効率が非常に低く、そのようなデバイスの実用化について話すことは不可能でした。 この問題は解決されたばかりです。照明中に検出器から放出される電流は、ゲルマニウム デバイスの典型的な値にはまだ達していませんが、2009 年の結果を XNUMX 倍以上上回っています。 すべての開発者によると、ギャップはすぐに解消されます。 さらに、新しい検出器はすでに他のパラメータでゲルマニウムを上回っています。

シリコンや多くの半導体と比較して電荷キャリアの移動度が高いため、グラフェンは電子デバイスの有望な材料と見なされています。 その欠点には、変更されていないグラフェンにバンドギャップがないこと、および大きな均一なシートを取得する技術的な複雑さが含まれます。

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