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关于SERIC-XELIOS人工太阳照明灯的小知识
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太阳老师
本文内容均使用线上工具进行翻译,如有错误,敬请谅解!
大家好。我是 SERIC 首席执行官佐藤郁夫,也称为 太阳老师。
对于在地球上出生和长大的我们人类来说,阳光是一种非常有用和珍贵的光。因此,我“太阳老师”将通过网络和研讨会,以有趣且易于理解的方式向尽可能多的人传达阳光的重要性以及如何使用和介绍人造太阳能照明的示例。
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光与色专栏
颜色看起来不同的原因是什么?——用光谱分布通俗解读色彩差异!
与预期颜色不同的原因是什么? 大家有没有过“颜色和想象中不一样”的经历呢?比如,在超市看到一款看起来非常美味的食材,拿到手后却发现颜色比想象中要暗淡;又或者在家里化了一个很满意的妆容,但出门照镜子时却觉得妆感比预期的淡或者浓。这些情况的其中一个原因是,物体所处的光线不同,会导致颜色的呈现效果有所差异。本文将为大家详细解释光线如何影响颜色的呈现效果。 光源对颜色呈现的影响差异
太阳老师的“散步行动” 2024年慕尼黑篇
大家好,我是SERIC有限公司的佐藤。 从2024年2月4日到2月11日,我进行了一次欧洲三个城市的商务旅行。当然,这次旅行是为了商务目的! 因此,我将在这里分享我在出差期间认真游览慕尼黑的经历。 普罗皮勒阿(Propylaea) 从慕尼黑中央车站前的酒店出发,朝着第一个目的地——老绘画馆(Alte Pinakothek)的路上,我遇到了一座庄严的建筑物。
冬至日出最晚吗?最早的日落时间是几点?
冬至是一年中白天时间最短的一天。 此时,有一个问题。 问题1:一年中哪一天日出时间最晚?① 冬至前一天 ② 冬至 ③ 冬至后一天问题2:一年中哪一天日落时间最早?① 冬至前一天 ② 冬至 ③ 冬至后一天 答案是··· 首先,看一下下面的图表。这是显示2023年12月1日至2024年1月15日东京的日出、日落和日出时间的图表。 参考:https://sunri
太阳光对红外线传感器有何影响?我们对此进行了Roomba误动作验证试验。
首先,请观看以下视频。 Roomba配备了各种传感器。其中包括用于Home Base和Roomba之间通信的红外线传感器(Home Base发光部,Roomba接收部),以及Roomba背面的6个障碍传感器。这些传感器都使用红外线。 使用人工太阳照明灯(照明灯)再现对红外线传感器的影响 您所观看的Roomba误动作验证试验视频中,我们在桌子下的白色袖机上面照
太阳老师的《Bura SUN Ayumu》2023年杜塞尔多夫版
我是太阳老师,是 SERIC 株式会社的佐藤。 2023年2月4日至2月11日,我自冠状病毒大流行以来三年来首次前往欧洲出差。这是我一段时间以来第一次出国出差,这是一次非常令人兴奋和富有成果的旅行。 8天的行程中我只休息了一天,所以就去杜塞尔多夫观光了。所以这次,我想报告一下我在杜塞尔多夫这座城市的闲逛。 本次出差行程 2月4日(周六)从羽田出发经慕尼黑,连夜抵达
太阳老师的趣闻:“太阳耀斑和2025年的问题”
前几天,某电视台的一档综艺节目播出了太阳耀斑。节目中,一位表演者表示,“到了2025年,将会出现手机无法使用等通讯问题,大约两周左右。”当我听到这个消息时,让我担心的不是通讯失败,而是发出了错误的信息。所以这次我想谈谈太阳耀斑及其影响。 首先,我先简单介绍一下太阳耀斑。 太阳耀斑是太阳黑子周围发生的大规模爆炸。太阳耀斑的威力很大,据说一次大耀斑的威力相当于10万到1亿枚氢弹,
人工太阳能照明灯投放实例【千叶大学星野胜义教授对大气固氮反应的研究】
利用人工太阳光进行“空中固氮反应”的研究 千叶大学大学院工学研究科材料化学课程教授星野胜义 ■引进产品:人造太阳照明灯Super Spot型XC-100BFSS + IR(红外线)截止滤光片×4台 ■用途:大气固氮反应研究■地点:千叶市稻毛区弥生町1-33■网站: https://www.tp.chiba-u.jp/ms/ 请您简单介绍一下星野先生的历史。
人工太阳照明灯供应案例【名古屋大学 石川由希教授 蒙古虻研究】
使用人工太阳照明灯进行的“果蝇”研究 名古屋大学 理学研究科 石川由希教授 ■導入製品: 人工太陽照明灯XC-500BF■使用用途: 进行果蝇的研究■所在地: 爱知县名古屋市千種区不老町■网站: https://www.bio.nagoya-u.ac.jp/ 石川先生的简历如下: 石川先生自幼对动物和生物感兴趣,对生物的进化产生了浓厚的兴趣,因此决定进入北
太阳先生的小知识:“紫外线测量没有标准”
作为光源制造商,我们经常使用光学测量仪器。根据目的和所需精度,我们使用各种光学测量仪器来测量光源的光谱分布或照度。 (*图片:太阳模拟器的光学特性测量情况) 在测量可见光的光谱分布、照度、色温度等时,测量器是由所谓的标准灯泡进行校准的。标准灯泡的光通量、色温等都有固定的值。测量器制造商使用标准灯泡对测量器进行校准,并将校准正确的值提供给像我们这样的用户。由于测量器的值随时间而变化,因
太阳先生的小知识:“太阳光的近红外线在某些波长处会有衰减”
近红外线已经开始被用于汽车自动驾驶等感应领域。例如,人体感应灯或自动门的传感器等,在汽车领域之外,近红外线传感器早已被广泛应用于我们的日常生活中。 在户外使用的近红外线传感器可能会受到太阳光的影响,因此近几年来,有越来越多的人咨询关于太阳光红外线影响的问题。 在这其中,使用在940纳米附近具有灵敏度的传感器的系统非常常见,因为在这个波长附近,太阳光的影响较小,因此这种传感器经常被用于
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