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ピナクルスタジオ。 ユーザーマニュアル

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この出版物は、Pinnacle Studio バージョン 15 ユーザー ガイドです。このガイドは、Avid Technology, Inc. の担当者によって作成されました。 製品のパッケージ版とともに配布されます。 このガイドは、Studio Ultimate および Studio Ultimate Collection を含む、Studio のすべてのバージョンをカバーしています。

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本書は、この製品を使い始めたばかりのユーザーがプログラムの開発を支援することを目的としています。 これは、プログラム自体から起動できる Pinnacle Studio チュートリアルに追加されたものです。 開発者の会社の専門家が作業のすべての可能性と方法をどれほど知っているかに関係なく、これはおそらく、プログラムを使用するための最も完全なガイドです。

マニュアルのボリュームは 576 ページと非常に多く、元々コンピューターで作成されており、品質は優れています。

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庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

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色が変わる液晶センサー 14.07.2020

シカゴ大学 (米国) のプリツカー分子工学部の科学者は、伸ばされたり温度が変化したりすると色が変わる液晶液滴で満たされた薄いポリマー フィルムを開発しました。 将来的には、このフィルムはスマート コーティング、センサー、さらにはウェアラブル エレクトロニクスにも使用される可能性があります。

色を変える液晶ポリマーを作ることで、研究者たちはカメレオンの色を変える能力に注目しました。 体温や気分に応じて、神経系がナノクリスタルを含む皮膚組織を膨張または収縮させます。 そのため、ナノクリスタルは光を別の方法で反射し始め、爬虫類の皮膚は虹色に変わります。

チームは、XNUMX つの鏡の形 (右手と左手など) を持つキラル液晶を使用しました。 それらの構造にはねじれ、回転、および特定の非対称性があり、これらの結晶により興味深い光学特性が与えられます。

これらの結晶は、液体と結晶の両方の特性を持ち、場合によっては液晶自体よりも可視光を透過または反射する、いわゆる「ブルー相結晶」を形成することもできます。

このような結晶は、引き伸ばしたり変形させたりして、さまざまな色を作り出すことができます。 しかし、液体を直接伸ばしたり変形させたりすることはできません。 したがって、この研究の著者は、ポリマーフィルムに液晶の小さな滴を入れました。 そのため、彼らはこれまで知られていたよりも多くの異なる相 (結晶の分子配置) を発見しました。 これらの相は、結晶フィルムがどのように伸張または変形されるか、または加熱または冷却されるときに異なる色を生成します。

このようなシステムは、たとえば、航空機の翼の電圧を測定したり、室温のわずかな変化を認識したりするために使用できます。 体温や肘の曲げ方などで色が変わる液晶を使った生地を作ることも可能です。

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