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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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A1524チップ上のトーンブロック。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / トーン、ボリュームコントロール

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A1524チップのトーンブロック。 図式

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。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

電子機器用レーザークーラー 28.01.2013

シンガポールの南洋工科大学の Qihua Xiong が率いる物理学者のチームは、硫黄とカドミウムの化合物である異なるタイプの半導体から作られたナノストリップがレーザービームにどのように反応するかを観察することにより、新しいレーザー冷却技術を開発しました。

レーザー冷却システムは、核物理学やマイクロワールドの量子特性の研究で広く使用されています。 特別なレーザー トラップと冷却器により、他の冷却方法では事実上不可能な、絶対零度に近い温度の達成が可能になります。 この技術の高度な開発にもかかわらず、シリコンとガリウム砒素に基づく半導体電子機器との連携にはまだ適応していません。 科学者が説明するように、レーザーが照射されると、デバイスが向けられた物質の原子がその放射の光子を吸収します。 特定の条件下では、これらの光子の一部がより高い周波数で放出され、原子の熱振動から抽出された追加のエネルギーが消費されます。 このため、レーザー照射は物質を加熱するのではなく、冷却します。 この効果、いわゆる反ストークス ルミネッセンスは、原子のレーザー冷却システムで広く使用されています。

Xiong らは、特別に選択された厚さと構造を持つ硫化カドミウム ストリップで反ストークス ルミネッセンスが発生することを発見しました。 最大限の冷却を達成しようとして、科学者は、波長 514 nm の従来のグリーン レーザーに落ち着くまで、レーザー エミッターのいくつかのオプションを検討しました。 研究者によると、グリーンレーザーはコイル状の硫化カドミウムストリップを室温で摂氏40度まで冷却することができました。 素材と環境の温度が下がるにつれて、冷却効率は徐々に低下し、零下 93 度で最小になります。

研究者が指摘しているように、追加の研究の後、同様の冷却技術をシリコンマイクロチップに適用することができます。 Xiong と彼の同僚は、最新のレーザーの低消費電力とコンパクトさにより、そのようなレーザー「クーラー」を小型電子デバイスに組み込むことができると信じています。

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