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テレビの機能構成

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外国のテレビの主な機能ユニットの超小型回路の種類

出典: エウメネンコ・ユーリ & TVVideoService

 


 

 


 

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

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。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

渦巻く光が遅くなる 30.03.2016

アインシュタインの特殊相対性理論によると、真空中の光の速度は、秒速 299 メートルに等しい普遍的な物理定数です。 オタワ大学の研究者は、渦巻く光が 792% 遅く移動することを発見しました。

ねじれた光は、光の前面が平らではなく、特定の方法で回転する光の波です。 最も単純なケースでは、コルク抜きに似たらせんのように見えます-前方に広がるだけでなく、いわば、その動きの方向を中心に回転します。 物理学者は、軌道角運動量があると言います。 自由に吊るされた物体がそのような光を吸収すると、回転し始めます。

光のツイスト現象は、光の円偏光と混同しないでください。光の円偏光では、波面が平坦で、伝搬するにつれて電場の方向が反転します。 通常の光線が画面上にスポットを作成し、ねじれた光線がリングを作成するのは興味深いことです。

研究者が渦巻き光の減速を最初に発見したのは、従来のレーザービームと23ターンの光が同時に検出器に到達しなかったときでした。 しかし、実験では 10 分の 15 から XNUMX フェムト秒 (XNUMX-XNUMX 秒) まで変化するビーム遅延を測定することは、非常に困難な作業であることが判明しました。 科学者は、遅延線を通過した元のビームと旋回ビームの相互作用に基づく適切な方法の開発に XNUMX 年以上を費やしてきました。

真空中で渦巻く光の速度が遅くなっても、相対性理論が反証されるわけではありません。 この作品の著者は、このような複雑な構造の光は、XNUMX 点間の最短伝播の方向から逸脱し、わずかに長い距離を移動するという事実によって説明しています。

1995 年に最初の旋回光ビームが得られました。 科学的および実用的な目的の両方での使用の見通しは非常に大きかったため、物理学者は渦巻く光を取得して制御する方法をすぐに学びました. 現在、渦巻き状の光は、マイクロレベルの研究ツールとして使用されており、情報伝達の暗号化と高速化が行われています。 これは、量子通信や量子コンピューターの作成に非常に役立つ可能性があります。 したがって、オープン効果は非常に重要です。

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