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200 Schaltungen an Lampen und Transistoren. Zagorovsky K. O., 1969
Selbstschwingende Verstärker in Steuer- und Automatisierungsgeräten. Pavlenko V. A., 1969
Brecherautomatisierung. Sitkovsky A. Ya., Rabinovich G. A., 1969
Automatisierung in Sportspielen
Automatische Plotter TsVM. Gilenko V. T., Melanchenko L. A., Nemkov V. V., 1969
Automatische Temperaturdifferenzmessung. Koschuch V. Ja, 1969
Trampen für Tonbandgeräte auf Fotodioden
Antennen. Rothammel K., 1969
Kranlose Montage von Synchronkompensatoren. Baryschew B. V., 1969
Trafolose Niederfrequenz-Transistorverstärker. Sinelnikov A. X., 1969
Blöcke und Knoten des Amateurfernsehens. Piltakyan AM, 1969
Hochwertiger Verstärker
Sensoren für die Zusammensetzung und Eigenschaften von Materie. Kombinierte Methoden. Arutyunov OS, Zeimakh B. M., 1969
Speicherbausteine auf Ferritplatten mit mehreren Löchern. Lashevsky R.A., 1969
Ausländische Transistoren mit breiter Anwendung. Verzeichnis. Leontiev V. F., 1969
Schutz von Drehstrommotoren
Stern, Dreieck, Zickzack. Kaminsky E. A., 1969
Radio Noise Figure Messung
Messung der Oberflächentemperatur von Festkörpern. Kulakov M. V., Makarov B. I., 1969
Messungen und Geräte in der Amateurfunkpraxis. Gribanow Ju.I., 1969
Impuls- und Relais-Servo-Gleichstromantriebe mit Halbleiterverstärkern., 1968
Impulsverfahren zur Regelung von Gleichstromkreisen mit Hilfe von Thyristoren. Kraitsberg MI, Shikut E. V., 1969
Taschenradio Vesna-2
Quasi-optimale Systeme der automatischen Steuerung in Bezug auf die Geschwindigkeit. Dunaev W. I., 1970
Time Slicing beim Messen der Kontrolle. Efimov V. M., 1969
Druckschalter für Haushaltstonbandgeräte
Schaltgeräte von automatischen Steuerungssystemen. Dolgov V.A., Gonestas E.Yu., 1969
Komplette Schaltanlagen mit einer Spannung von 3-35 kV. Doroshev K.I., 1969
Komplette Bretter und Paneele. Katz AL, 1969
Kapazitive Wandler in Automatisierungs- und Steuerungssystemen. Baranov LA, 1969
Kranwagen. Ligerman II, 1969
Einsteiger-Amateurfunklabor. Vasiliev V.A., Venevtsev M.K., 1969
Logikschaltungen auf Halbleitern. Stopsky S. B., 1969
Amateurgenerator von Standardsignalen. Gluzman I. A., 1969
Amateurfernsehen mit Kinescope 59LK2B. Bortnovsky G. A., 1969
Adapter für magnetoelektrische Gitarre
Mischer. Ganzburg MD, 1969
Leistungsstarkes stabilisiertes Netzteil
Zuverlässigkeit von Amateurfunkgeräten. Kuznetsov A. S., 1969
Rückkopplung in Transistorverstärkern. Popov PA, 1969
Wartung von Generatoren. Chernew K. K., 1969
Optoelektronische Geräte. Polyanin O. V., Ushakov E. V., 1969
Röhrenreceiver auf Transistor umbauen. Venevtsev M. K., 1969
TV-Sanierung. Sotnikov S. K., 1969
Neuwicklung von Rotoren von Turbogeneratoren mit Glasisolierung. Streletsky I. S., 1969
Tragbares Transistorradio
Rotationsinduktosyn. Bychatin D.A., Goldman I.Ya., 1969
Verbesserung der Zuverlässigkeit des Linienscanners
Verbesserung der Zuverlässigkeit von Öl-Leistungsschaltern. Apoltsev Yu.A., 1969
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Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:
Eine neue Möglichkeit, optische Signale zu steuern und zu manipulieren
05.05.2024
Die moderne Welt der Wissenschaft und Technik entwickelt sich rasant und jeden Tag tauchen neue Methoden und Technologien auf, die uns in verschiedenen Bereichen neue Perspektiven eröffnen. Eine dieser Innovationen ist die Entwicklung einer neuen Methode zur Steuerung optischer Signale durch deutsche Wissenschaftler, die zu erheblichen Fortschritten auf dem Gebiet der Photonik führen könnte. Neuere Forschungen haben es deutschen Wissenschaftlern ermöglicht, eine abstimmbare Wellenplatte in einem Wellenleiter aus Quarzglas zu schaffen. Dieses auf der Verwendung einer Flüssigkristallschicht basierende Verfahren ermöglicht es, die Polarisation des durch einen Wellenleiter fließenden Lichts effektiv zu ändern. Dieser technologische Durchbruch eröffnet neue Perspektiven für die Entwicklung kompakter und effizienter photonischer Geräte, die große Datenmengen verarbeiten können. Die durch die neue Methode bereitgestellte elektrooptische Steuerung der Polarisation könnte die Grundlage für eine neue Klasse integrierter photonischer Geräte bilden. Dies eröffnet große Chancen für ... >>
Primium Seneca-Tastatur
05.05.2024
Tastaturen sind ein fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit am Computer. Eines der Hauptprobleme für Nutzer ist jedoch der Lärm, insbesondere bei Premium-Modellen. Doch mit der neuen Seneca-Tastatur von Norbauer & Co könnte sich das ändern. Seneca ist nicht nur eine Tastatur, es ist das Ergebnis von fünf Jahren Entwicklungsarbeit, um das perfekte Gerät zu schaffen. Jeder Aspekt dieser Tastatur, von den akustischen Eigenschaften bis hin zu den mechanischen Eigenschaften, wurde sorgfältig durchdacht und ausbalanciert. Eines der Hauptmerkmale von Seneca sind seine leisen Stabilisatoren, die das bei vielen Tastaturen auftretende Geräuschproblem lösen. Darüber hinaus unterstützt die Tastatur verschiedene Tastenbreiten, sodass sie für jeden Benutzer bequem ist. Obwohl Seneca noch nicht käuflich zu erwerben ist, ist die Veröffentlichung für Spätsommer geplant. Seneca von Norbauer & Co setzt neue Maßstäbe im Tastaturdesign. Ihr ... >>
Das höchste astronomische Observatorium der Welt wurde eröffnet
04.05.2024
Die Erforschung des Weltraums und seiner Geheimnisse ist eine Aufgabe, die die Aufmerksamkeit von Astronomen aus aller Welt auf sich zieht. In der frischen Luft der hohen Berge, fernab der Lichtverschmutzung der Städte, enthüllen die Sterne und Planeten ihre Geheimnisse mit größerer Klarheit. Mit der Eröffnung des höchsten astronomischen Observatoriums der Welt – dem Atacama-Observatorium der Universität Tokio – wird eine neue Seite in der Geschichte der Astronomie aufgeschlagen. Das Atacama-Observatorium auf einer Höhe von 5640 Metern über dem Meeresspiegel eröffnet Astronomen neue Möglichkeiten bei der Erforschung des Weltraums. Dieser Standort ist zum höchstgelegenen Standort für ein bodengestütztes Teleskop geworden und bietet Forschern ein einzigartiges Werkzeug zur Untersuchung von Infrarotwellen im Universum. Obwohl der Standort in großer Höhe für einen klareren Himmel und weniger Störungen durch die Atmosphäre sorgt, stellt der Bau eines Observatoriums auf einem hohen Berg enorme Schwierigkeiten und Herausforderungen dar. Doch trotz der Schwierigkeiten eröffnet das neue Observatorium den Astronomen vielfältige Forschungsperspektiven. ... >>
Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv Neue Methode zur Erkennung von Tsunamis
25.04.2022
Japanische Wissenschaftler haben einen neuen Ansatz zur Tsunami-Erkennung vorgeschlagen, der darin besteht, Myonen zu überwachen.
Myonen sind hochenergetische Elementarteilchen, die durch kosmische Strahlung aus dem Weltall entstehen. Sie sind überall in der Atmosphäre und können fast alles harmlos passieren. Sie können jedoch durch große Naturgewalten, einschließlich Tsunamis, geringfügig auf ihrem Weg verschoben werden.
Um die Bewegungen von Myonen zu erfassen, ist ein unglaublich empfindliches Instrument erforderlich - TS-HKMSSD. Er entdeckte zuerst Tsunamiwellen durch Myonwellen.
„Der Tokyo Bay Hyperkilometer Underwater Depth Detector ist das weltweit erste Unterwasser-Myonenobservatorium, das verschiedene Myonenaktivitäten während eines Tsunamis nachweisen kann“, sagte der Geophysiker Hiroyuki Tanaka von der Universität Tokio in Japan.
Diese Variation stimmt mit Ozeanwellen überein, die mit anderen Methoden gemessen wurden. Die Konsolidierung der Messwerte bedeutet, dass muografische Daten verwendet werden können, um Änderungen des Meeresspiegels genau zu modellieren und andere Methoden mit Nachteilen zu umgehen.
Eine neue Studie beschreibt das TS-HKMSDD-System, das einen schwachen Tsunami entdeckte, der im September 2021 durch die Bucht von Tokio zog und durch einen Taifun verursacht wurde, der sich Japan aus dem Süden näherte. Als der Ozean anschwoll, änderte sich die Anzahl der Myonen leicht, die über das Wasservolumen verstreut waren.
Dieselben Instrumente könnten in anderen Tunneln in Tsunami-gefährdeten Gebieten installiert und in Verbindung mit Geräten wie Meeresspiegelsensoren als Teil von Frühwarnsystemen verwendet werden.
Die im Lieferumfang von TS-HKMSSD enthaltenen Myonendetektoren sind eigentlich recht klein, etwa zwei Meter lang. Derzeit befinden sich 20 von ihnen neben dem Tokyo Bay Road Tunnel und arbeiten zusammen, um ein gemeinsames System zu schaffen. Mit einem solchen System können nicht nur herannahende Tsunamis erkannt, sondern auch nach Erdgasreserven gesucht und Muster früherer Erdbeben identifiziert werden.
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