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エネルギーハーベスティング - 環境に存在する周囲エネルギーを電気エネルギーに変換する - cover

エネルギーハーベスティング - 環境に存在する周囲エネルギーを電気エネルギーに変換する

Fouad Sabry

Traduttore Kei Imano

Casa editrice: 10億人の知識があります [Japanese]

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Sinossi

エナジー ハーベスティングとは
 
エナジー ハーベスティングとは、外部ソースからエネルギーを取得し、そのエネルギーを取得して、小型のワイヤレス自律デバイスで使用するために保存する行為です。これらのタイプのデバイスの例には、ウェアラブル電子機器やワイヤレス センサー ネットワークで使用されるデバイスが含まれます。
 
メリット
 
(I) についての洞察と検証次のトピック:
 
第 1 章: エネルギー ハーベスティング
 
第 2 章: 圧電性
 
第 3 章: 原子力電気ロケット
 
第 4 章:焦電気
 
第 5 章: トランスデューサー
 
第 6 章: 原子電池
 
第 7 章: 電子部品
 
第 8 章: ベタボルタイック デバイス
 
第 9 章: 光電気核電池
 
第 10 章: ペースセッター
 
第 11 章: マイクロパワー
 
第 12 章: 熱電発電機
 
第 13 章: 超音波トランスデューサー
 
第 14 章: 振動発電機
 
第 15 章: 自動車用熱電発電機
 
第 16 章: 熱銅ピラー バンプ
 
第 17 章: ナノ発電機
 
第 18 章: セルフパワーの動的システム
 
第 19 章: 熱電電池
 
第 20 章: 太陽光発電の応用
 
第 21 章: Zhong Lin Wang
 
(II) エネルギー ハーベスティングに関するよくある質問に答えます。
 
(III) 多くの分野でのエネルギー ハーベスティングの使用に関する実際の例。
 
(IV) 各業界の 266 の新しい技術を簡潔に説明する 17 の付録により、エネルギー ハーベスティングの技術を 360 度完全に理解できます。
 
この本の対象者
 
専門家、学部生および大学院生、愛好家、愛好家、およびあらゆる種類のエネルギー ハーベスティングに関する基本的な知識や情報を超えたい人。
Disponibile da: 18/10/2022.
Lunghezza di stampa: 328 pagine.

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    侵入 - 侵略 - 現代戦争の戦略的探究

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    侵略とは何か
     
    侵略とは、ある地政学的主体の戦闘員が、通常は大勢で、別の同様の主体が支配する領土に進攻することです。一般的に、侵略の目的は、領土の征服、解放、または支配権や権限の回復、国の分割の強制、既存の政府の変更、または政府からの譲歩の獲得、あるいはそれらの組み合わせです。侵略は戦争の原因となることもあれば、戦争を終わらせるためのより大規模な戦略の一部となることもあり、あるいは侵略自体が戦争そのものとなることもあります。侵略に関連する作戦は大規模であるため、通常は計画と実行が戦略的です。領土を奪取したり政府を倒すことを目的とした軍事攻撃のすべてが侵略であるわけではありません。
     
    メリット
     
    (i) 以下のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: 侵略
     
    第 2 章: イラン・イラク戦争
     
    第 3 章: 包囲
     
    第 4 章: 1948 年のアラブ・イスラエル戦争
     
    第 5 章: 軍事戦略
     
    第 6 章: 米国の軍事史
     
    第 7 章: 焦土作戦
     
    第 8 章: 湾岸戦争
     
    第 9 章: 2003 年のイラク侵攻
     
    第 10 章: 第二次世界大戦中の英国の軍事史
     
    (ii) 侵略に関する一般のよくある質問への回答
     
    この本は誰を対象にしていますか
     
    専門家、学部生、大学院生、愛好家、趣味人、そしてあらゆる種類の侵略に関する基本的な知識や情報を超えたい人。
     
     
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    1: バイオハイブリッド マイクロスイマー – バイオハイブリッド マイクロスイマーとその生物医学的可能性の紹介。
     
    2: 化学走性 – 化学勾配がマイクロスイマーを標的に向かって動かす仕組みを検証します。
     
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    4: 鞭毛 – 鞭毛の運動機能とマイクロスイマーへの適応について詳しく説明します。
     
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    6: クオラムセンシング – 微生物のコミュニケーションと、それが集団マイクロスイマーの行動に果たす役割について説明します。
     
    7: マイクロロボット – マイクロスケールロボットの原理とその生物医学的応用を分析します。
     
    8: 抗菌 – バイオハイブリッドロボットに抗菌特性を組み込むための戦略を評価します。
     
    9: ナノロボティクス – ナノロボティクスとマイクロスイマー開発との相乗効果を探ります。
     
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    11: メティン・シッティ – メティン・シッティ のマイクロおよびバイオハイブリッドロボットへの貢献について説明します。
     
    12: 細菌 – バイオハイブリッドマイクロスイマーの駆動力における細菌の役割を調べます。
     
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    14: 自走粒子 – マイクロスケール環境での自走の背後にある物理学を探ります。
     
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    17: ブラッドリー・ネルソン – ブラッドリー・ネルソンのマイクロロボットとロボット精子に関する研究を紹介します。
     
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    19: 原生生物の移動 – 原生生物の動きとロボット工学におけるその生体模倣アプリケーションを探ります。
     
    20: マイクロスイマー – マイクロスイマーの設計原理と将来の開発を検討します。
     
    21: 走ったり転がったりする動き – 細菌のナビゲーション戦略とロボットへの適応について詳しく説明します。
     
    この本は、バイオハイブリッド ロボットの未来を理解したい専門家、学生、愛好家にとって必読の書です。生物学とロボット工学を結びつけ、医学と工学を再定義する画期的なアプリケーションについての洞察を提供します。バイオハイブリッド マイクロスイマーの大きな可能性を解き放ち、ロボット精子技術の未来に向けて一歩を踏み出しましょう。
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    カラーマッチング機能 -...

    Fouad Sabry

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    カラーマッチング関数とは
     
    1931 年に cie によって指定された色空間は、電磁可視スペクトルの波長分布間の定量的な関係が初めて明らかにされたものです。そして人間の色覚で生理学的に見える色です。カラー管理に関しては、これらの色空間を定義する数学的関係が重要なツールとなります。これは、カラー インク、照明付きディスプレイ、デジタル カメラなどの記録デバイスを使用する場合に特に当てはまります。 1931 年、[国際照明委員会](英語に訳すと国際照明委員会)がこのシステムの設計を担当した組織でした。
     
    どのようなメリットがあるのか
     
    (i) 次のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: 国際照明委員会 1931 色空間
     
    第 2 章: 発光効率関数
     
    第 3 章: カラーバランス
     
    第 4 章: プランク軌跡
     
    第 5 章: 標準参照法
     
    第 6 章: 相対輝度
     
    第 7 章: 照明色の外観に関する国際委員会 2002 年モデル
     
    第 8 章: 標準光源
     
    第 9 章: 国際照明委員会 1960 色空間
     
    第 10 章: 最適化されたスケール適応 - 均一な色空間
     
    (ii) カラー マッチング関数に関するよくある質問に答えます。
     
    (iii) 多くの分野でのカラー マッチング関数の使用例の実例。
     
    本書の対象者
     
    専門家、学部生および大学院生、愛好家、趣味人、およびあらゆる種類のカラー マッチング関数に関する基本的な知識や情報を超えたいと考えている人。
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