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국가, 민족, 언어 / 동양 문화 / 일본 꽃다발에 담긴 꽃의 상징

(4)

겨울 - 맨 가지

여름 - 꽃이 만발한 꽃잎, 잎, 줄기

PION과 대나무 - 번영과 평화

SEBU - 창포, 투지를 상징

(5)

봄 - 꽃의 활기찬 곡선

AUTUMN - 가느다란 가지 세트

PINE과 omoto (rodea) - 젊음과 영원

소나무와 모란 - 젊음과 번영

소나무와 장미 - 장수, 영원한 젊음

(7)

미래 - 새싹, 부어오른 새싹

과거 - 만개한 꽃, 꼬투리, 시든 잎

HABOTAN (양배추 꽃), 국화 및 난초 - 기쁨

(9)

현재 - 반쯤 열린 꽃 또는 녹색 잎

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알 수 없는 각 문자를 *로 바꿉니다. 예를 들어, dog * ka, * oshka, we ** a. 쌍 е - ё 및 - ©는 동일합니다.



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세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

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새로운 단일 렌즈 기술 10.02.2021

Metalenz는 렌즈의 최신 렌즈군을 나노구조로 구성된 단일 평면 렌즈로 대체하여 스마트폰 카메라를 근본적으로 개선하고자 합니다. 이러한 렌즈가 장착된 카메라는 동일한 방식으로 이미지에 초점을 맞추지만 동시에 더 나은 사진을 위해 더 많은 빛을 수집합니다. 또한 이 기술을 통해 카메라 모듈을 훨씬 더 컴팩트하게 만들 수 있습니다.

오늘날 모든 스마트폰 카메라에는 여러 개의 렌즈(렌즈 요소)가 차례로 쌓여 있습니다. 예를 들어 iPhone 12 Pro에서 메인 후면 카메라 모듈은 XNUMX개의 렌즈를 사용합니다. 렌즈 시스템으로 인해 제조업체는 컴팩트한 디자인과 동시에 매트릭스에 선명하고 초점이 맞춰진 이미지를 얻을 수 있습니다.

더 많은 렌즈를 사용하면 제조업체에서 색수차(이미지 가장자리의 색상 벗겨짐) 또는 렌즈 왜곡(사진의 직선이 구부러져 보일 때)과 같은 문제를 보정할 수 있습니다. 그러나 렌즈를 겹쳐서 쌓으면 카메라 모듈 내부에 더 많은 공간이 필요합니다. 이것은 스마트폰의 카메라 범프가 수년에 걸쳐 점점 더 커진 많은 이유 중 하나입니다.

Metalenz 디자인은 이미지 센서 위의 플라스틱 또는 유리 렌즈 요소를 서로 겹쳐서 쌓는 대신 1x1 ~ 3x3mm 크기의 유리판에 제작된 단일 렌즈를 사용합니다. 이 플레이트는 기존 단일 렌즈 시스템의 많은 단점을 제거하는 방식으로 광선을 구부리는 머리카락 너비의 XNUMX분의 XNUMX인 나노구조로 구성되어 있습니다.

빛은 미세한 수준에서 직경이 다른 수백만 개의 원처럼 보이는 나노구조를 통과합니다. Devlin은 광속을 제어하고 원하는 결과를 얻고 주어진 방식으로 광선을 굴절시키기 위해 이러한 원의 크기를 간단히 변경할 수 있다고 언급했습니다.

결과 이미지는 다중 렌즈 시스템만큼 선명합니다. 나노 구조는 기존 카메라에서 발견되는 많은 이미지 품질 저하 수차를 줄이거나 제거하는 역할을 합니다. 이 설계는 획기적인 공간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 개발자는 새로운 접근 방식을 통해 더 많은 빛을 캡처하고 이미지 센서로 보낼 수 있어 저조도에서도 더 밝고 선명한 이미지를 얻을 수 있다고 주장합니다.

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