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無線電子工学および電気工学の百科事典
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電源 60 ボルト 0,1 アンペア。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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このスタビライザーは、10 番号のミニ PBX に電力を供給するように設計されました。 出力電圧 55 ~ 65 V、負荷電流最大 100 mA。

60 ボルト 0,1 アンペアの電源。 PBX電源

出版物: cxem.net

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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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量子テレポーテーションを行った 02.01.2020

英国とデンマークの科学者が世界初の量子テレポーテーションを実施しました。91 つのチップ間で粒子の量子状態を転送することができました。 これが量子通信技術の礎となるはずです。 データ送信の精度は XNUMX% でした。

英国のブリストル大学とデンマーク工科大学の科学者は、プログラム可能なナノスケール回路で個々の光粒子を生成および操作できるチップのようなデバイスを作成し、量子物理学の法則を実装しました。

これらのチップは、回路内で生成された光に量子情報をエンコードすることができ、この情報を高効率かつ非常に低いノイズで処理できます。 この発明は、人類が現在存在するものよりも複雑な量子コンピューティングと通信用の回路を作成するのに役立つはずです。

当初、各チップの光子は同じ量子状態にありました。 各チップは、一連のエンタングルメント操作を実行するようにプログラムされました。 主な実験では、XNUMX つの超小型回路が使用されました。 それらの間で、量子測定後に粒子の個々の量子状態を転送することができました。 測定中、もつれた結合が同時に破壊され、粒子の状態が受信機チップ内の別の粒子に転送されるという量子物理学の現象が使用されました。

その結果、XNUMX つの単一光子源を含むさらに複雑なスキームが作成されました。 すべてのソースがテストされ、実質的に同一であることが判明しました。つまり、エンタングルメント交換にとって非常に重要なほぼ同じ光子を放出しています。

研究者たちは、チップの他の重要な機能を実証することができました。 これらには、もつれ順列 (量子リピータと量子ネットワークに必要) と XNUMX 光子ギガヘルツ状態 (量子コンピューティングと量子インターネットに必要) が含まれます。

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