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鉱石検波器

戦後は、トランジスタの発明により半導体工学・半導体技術が発展し、半導体ダイオードにより、従来技術の真空管や鉱石検波器やセレン整流器は置き換えられていった。しかし検波用には、鉱石検波器に構造が近い点接触ダイオードが長く使われてきたのは点接触ならではの、逆方向の静電容量が小さいという特性のためである。

Palabras Relacionadas

コヒーラ検波器

コヒーラに機械的な振動や衝撃を与える必要がある。コヒーラに機械的な振動や衝撃を与える操作をデ・コヒーアと呼び、機械的な振動や衝撃を与える機構をデ・コヒーラという。コヒーラのみをコヒーラ検波器と呼ぶこともあるが、コヒーラとデ・コヒーラは普通、一体として用いられることから、コヒーラとデ・コヒーラ

重力波検出器

向に分割され、マイケルソン干渉計を構成する。基線長が検出感度に影響する。光路は真空に維持される。 KAGRA(日本) - 岐阜県の神岡鉱山内にあるレーザー干渉計。基線長は3,000m。 TAMA300(日本) - 国立天文台にあったレーザー干渉計。基線長は300メートル。 CLIO(日本) -

鉱石

有用な金属などを含み, 採取することによって利益が得られる鉱物。 → 脈石

検電器

検電器(けんでんき)は、その部位が電気を帯びているか否かを判別する行為(検電)に用いる電気計測器である。 電線路や電気機器の点検作業を行うに当たっては、その作業部位が電気を帯びているか否かによって作業の危険度が大きく異なる。一般に電気工事に際しては供給している電気を停止させてから行われる。検電は

石器

(1)石で作った器具。 特に, 先史時代に作られた石製の遺物。 打製石器と磨製石器に分けられる。 石鏃(セキゾク)・石斧(セキフ)・石包丁・石皿・石釧(イシクシロ)など, 種々の武器・工具・農具・祭器がある。 (2)「炻器(セツキ)」に同じ。

プロダクト検波

プロダクト検波(プロダクトけんぱ、英: product detection)とは、乗積検波とも言いSSBの信号を復調する方法の一つである。包絡線検波では変調信号の包絡線から元の信号を取り出すが、プロダクト検波では変調信号と局部発振器の信号との積(product)を取るため、この名前が付けられている

鉄鉱石

2005年度の価格が日本鉄鋼メーカーと鉄鉱石メジャーとの間で決着し、前年比70%を超える過去最高の上昇率になった。日本鉄鋼メーカーにとって他の鉄鋼原材料と合わせて1兆円のコストアップになり、鉄鋼製品への価格転嫁が最終製品への価格転嫁までつながる様相を示してい

リン鉱石

リン鉱石(リンこうせき、phosphate ore、phosphorite、phosphate rock、rock phosphate)は、工業原料として利用可能なリンを採取できる、リン酸塩鉱物を主成分とした鉱石である。 リン鉱石資源として重要な鉱床は、成因により3種類に分類される。リンの採取自体は

鉱石ラジオ

本項では回路構成が類似する無電源ラジオの一種であるゲルマニウムラジオについても述べる。これらは科学実験の素材として使われる。 AM(振幅変調)受信機(ラジオ)のうち、構造が最も簡単なものは、 アンテナ、アース 同調回路 検波回路 受話器(レシーバー) から構成される。このうち検波(復調)回路に鉱石検波器を用いたものが鉱石ラジオである。

分波器

分波器で地上波と衛星波の入力端子を分けて均一にしなければならない。 無線通信の分野ではダイプレクサと言うことが多い。特に送信周波数と受信周波数を分波する場合は、デュプレクサと言う。 混合器 分配器 分岐器 デュプレクサ インピーダンス 定在波比 スプリッタ ^ 分配器と分波器

石核石器

石核石器(せっかくせっき)とは、原石(母岩)から剥片をはがし取ったあとにのこった石核と呼ばれる芯材からつくった石器。打製石器としては打製石斧、砥石などの各一部があるのみで、磨製石器としては、石棒、石剣、石刀、青竜刀形石器、御物石器、装飾石器、石冠、岩偶、玉類など各種の祭祀具や調理加工に用いた石皿、凹石(一部)、磨石(一部)などがある。

光検出器

光検出器(ひかりけんしゅつき、英: photodetector)とは、光電効果などを応用して、光を電気信号に変換することにより、光を検出する装置である。光センサ(ひかりセンサ、Photosensor)、受光素子(じゅこうそし)ともいう。 光電子増倍管(フォトマル、PMT)は

雷検知器

雷は一般的に雷雲として気象レーダーや気象衛星などにより観測されることから、これらも広義には雷検知器である。また、紙避雷器、磁鋼片やロゴスキーコイルなどを用いた雷電流計測装置なども含まれるが、ここでは雷の稲妻を検知する、あるいは稲妻の発生を予測もしくは予知する装置を中心に述べる。 雷検知器の原型は1894年、ロシアのアレクサンドル・ポポフ

ニュートリノ検出器

プラスチックシンチレータを用い光電子増倍管で観測し、Borexinoではプソイドクメン液体シンチレータを用い同じく光電子増倍管で観測し、NOνA検出器では液体シンチレータ中に通した光ファイバーでシンチレーション光を拾い、それをアバランシェフォトダイオードで検出する。

カエル検流器

のような呼び名もある。galvanometer(検流計)が正確な測定値を与える器具であるのに対し、galvanoscope(検流器)は検出だけを行うもので、カエル検流器は後者で呼ぶのが正しい。現代の用法で「検流計」「検流器」は、電圧ではなく電流に関する高感度の実験機器をいう。一般的な低精度の電流測定で用いられる計測器

シンチレーション検出器

シンチレーション検出器に用いられるシンチレータとしては以下のようなものがある。 無機シンチレータ:少量の不純物を添加した結晶 有機シンチレータ:アントラセンなどの有機物 気体シンチレータ:ヘリウム、アルゴン、キセノン、クリプトンなどの希ガス また、液体状のシンチレータを用いた液体シンチレー

炎検出器

熱電対を炎検出部に用いる方法。被測定物である炎に直接的に熱電対を納めた保護管(シース)が晒されるため、耐久性に難がある。炎検出部である熱電対の特性上、余りに高温になる様な形式のバーナーには不適。 フォトダイオードセルは、炎から発せられる可視光を光起電力効果で電流として検出

ATLAS検出器

ン検出器内に供給している。これによってミューオン検出器単体での運動量測定が可能となっており、読み出しに時間のかかる内部飛跡検出器に頼らずに高速トリガーを発行できるようになっている。 ニュートリノや電気的に中性な新物理粒子はほぼ相互作用をせずに検出

二乗検波

乗検波、直線ダイオード検波、同期検波を比較すると、2乗検波が性能的に最も劣っている。 原理の項の説明からわかるように、入力されるAM信号の電圧はあまり大きな値であっては困る。したがって、ラジオ電波を受信する場合、強電界地区では回路的に対策をとらないまま2乗検波