日本語 での 可視光線 の使用例とその 中国語 への翻訳
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内蔵デジタル・カメラ(可視光線)5MP。
内蔵デジタル・カメラ(可視光線)5MP。
以前の分極の測定では、太陽表面から発する可視光線に限定された。
量子数2は原子のスペクトラムの中で可視光線部に相当する。
G01N21/00光学的手段,すなわち,赤外線,可視光線または紫外線を使用することによる材料の調査または分析。
可視光線の範囲の外側には、人間の目では検出できない赤外線(IR)と紫外線(UV)があります。
可視光線や紫外線・湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも適しています。
太陽からの電磁波で人が感じることのできる波長は可視光線とよばれ、虹の七色以外にも皆さん御存知の赤外線、紫外線など大量の電磁波が地球に降り注いでいます。
実際に、植物の光受容体は特定の可視光線範囲(主に450、660、730ナノメートル)の太陽光エネルギーを吸収します。
私たちは銀河の回転周期を可視光線を通して観測するので、原子の回転周期も可視光線部、即ち量子数2の場合を取らなければならない。
その理由は私たちが知っている銀河の1回転周期である2億年という数値もまた、銀河の可視光線部分を観測した結果だからである。
また目に見える光線の中にも、長期的には加齢性黄斑変性症の原因となる可能性のある高エネルギー可視光線(HEVlight)があります*3。
UV+420cut™は、紫外線に加え、波長400~420nmの高エネルギー可視光線(HEVlight)をクリアなレンズでカットできるテクノロジー。
原子の回転振動数は量子数によって異なって現れるが、前述した計算結果と比較するために、量子数が2の場合、即ち水素原子のスペクトロムの中で可視光線部分の振動数がどうなっているのかを見てみることにする。
可視光線のような女。
可視光線のエネルギーは2〜3電子ボルトくらい。
最初に地球を襲った放射線は単なる可視光線だった。
紫外線に加え400~420nmの高エネルギー可視光線もカット。
ちなみに、可視光線は429THz~750THzの電磁放射線にすぎません。
メンバー国の米国やフランス、カナダなども、レーダー可視光線衛星画像を中国に提供すると見られる。
太陽の1万倍以上のエネルギーを放射しているが、その90%以上は可視光線よりも長い波長である。
可視光線スペクトルの大半は、レッド、グリーン、ブルー(RGB)の光を様々な割合や強さで混合することで再現できます。
しかしながら、この銀河は、我々の銀河が持たない、X線、可視光線、電波で輝く二つの特別な渦巻の腕のために有名である。
どちらの現象でも、きわめて暗く継続時間の短いガンマ線バーストが発生し、その後に青色の明るい可視光線の放射が数日続き、X線の放射がさらに長く続いた。
メンバー国の米国やフランス、カナダなども、レーダー可視光線衛星画像を中国に提供すると見られる。
しかしながら、この銀河は、我々の銀河が持たない、X線、可視光線、電波で輝く二つの特別な渦巻の腕のために有名である。
FLIROceanScoutシリーズの中でも最も小型で最もお求めやすいFLIROceanScoutTKは、可視光線ではなく熱を使用することにより、高コントラスト画像を作成します。
銀河AM0644-741のこの新しい合成イメージは、チャンドラからのX線(紫)と、NASAのハッブル宇宙望遠鏡からの可視光線データ(赤・緑・青)との合成である。
NASAの天体物理学者フランク・レディー氏は、「可視光線のエネルギーは2-3電子ボルトの範囲だが、今回の爆発のエネルギーは数百万-数十億電子ボルトに達している」と述べている。