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搜尋結果

  1. Googleはスマートフォン・タブレット・腕時計(スマートウォッチ)以外にもゲーム機・冷蔵庫といった領域にもAndroidを搭載させる考えである [15]。 Android OSを搭載するスマートフォンとタブレットはベンダー各社から発売されており、それぞれ ...

  2. Google マップ(グーグル マップ、英語: Google Maps )は、Googleが提供する ウェブマッピング (英語版) プラットフォームであり、コンシューマー向けの地図 アプリケーションである。

  3. ja.wikipedia.org › wiki › GoogleGoogle - Wikipedia

    グーグル合同会社(グーグルごうどうがいしゃ、英: Google Japan G.K. )は、Googleの日本法人である。2001年8月に、アメリカ国外で初めての現地法人として設立された [191]。 設立時はグーグル株式会社であった。

  4. 概要. パーソナルコンピュータなみの機能をもたせた携帯電話やPHSの総称であり、また、 モバイル向けオペレーティングシステム を備えた 携帯電話 の総称である。 ただし定義法はいくつかあり、統一された定義があるわけではない。 → #定義. どの領域・分野の中で比較するかにもよるが、携帯電話機の分野で比較する場合は、従来型 [注釈 1] の高機能携帯電話( フィーチャーフォン 。 日本では「ガラケー」と呼ばれるようになった)と比べて、 パーソナルコンピュータ (パソコン、PC)に近い機能を備えたものをスマートフォンと言う。 見方にもよるが、従来型の高機能携帯電話に、 ハンドヘルドコンピュータ [注釈 2] や 携帯情報端末 (PDA)の機能を加えたものだと見なすこともできる。

  5. ja.wikipedia.org › wiki › ソナーソナー - Wikipedia

    • 呼称について
    • 歴史
    • 構成・利用技術
    • 性能・特性
    • 参考文献

    1910年代、イギリスで水晶振動子を用いた反響測距に関する機密実験が行われた際、この研究グループにASDICという秘匿名が用いられた。これは"Anti-Submarine Division"の略語に知識・学問領域を示す接尾辞である"-ics"を付したもの、または"Anti-Submarine Detection Information Comittiee"の略語とされている。その後、この秘匿名は有名になり、イギリスでは、反響測距に関する一般名詞として使われてきた。 その後、第二次世界大戦中には、アメリカ合衆国において、"Sound navigation and ranging"(音響航法・測距)の頭字語として"Sonar"という名詞が発明された。これは、当時普及しつつあった「レーダー」と同じ...

    1490年にレオナルド・ダ・ヴィンチは、ラッパにパイプと聴診器を付けたような器具を作成して小船の上から水中にそれを伸ばし、遠くのガレオン船の水中音を聞いて、音波は水中の方が空気中より良く伝わることを確認していた。 原理の発明 1827年、スイスのジャン-ダニエル・コラドン(英語版)とフランスのジャック・シャルル・フランソワ・スツルム(英語版)は、レマン湖において音速の実測試験を実施し、ソナーの理論化の端緒となった。また、19世紀後半には、電気から音響へのエネルギー変換を扱う電気音響工学に関して多くの知見が得られ、水中音響研究に間接的に寄与した。その代表的なものとして、1840年代にジェームズ・プレスコット・ジュールにより発見された磁歪効果や、1880年にピエール・キュリーとジャック・キュリー...

    送波・受波

    音響エネルギーと電気エネルギーの相互変換を行うのが送受波器(トランスデューサー)である。電気エネルギーを音響エネルギーに変換する(音波を発振する)のが送波器(プロジェクター)、音響エネルギーを電気エネルギーに変換する(聴音する)のが受波器(ハイドロフォン)であり、同一の機構で兼用する場合と、それぞれ別に実装する場合がある。これらはソナー・システムの最前線として水中にあることから「ウェット・エンド」とも称される。 これらの変換は、磁歪ないし圧電効果(電歪を含む)によって行われる。石英(水晶振動子)、リン酸アンモニウム、ロッシェル塩などの圧電素子は、加圧すると結晶表面間に電荷を誘起し、また逆に結晶体に電圧を加えると圧力を生じる。また電歪素子は圧電素子と類似するが、高電界を加えて適当に分極させる必要があり、チタン酸バリウムやチタン酸ジルコン酸鉛などが用いられる。 単一の素子による送受波器も研究用としては生き残っているが、実用機では、多素子を空間的に配列したアレイが用いられることが多くなっている。アレイとして配列し、ビームフォーミングを行うことで、感度の向上や音波到来方向の識別、また受波...

    送信・受信

    ソナー・システムでは、ウェット・エンドで捉えた音響信号をコンピュータ等で適切に処理して初めて音響情報となる。このような処理を行うシステムは艦船内にあることから「ドライ・エンド」とも称される。

    ソナー方程式

    ソナー装置と目標との関係は、ソナー方程式(sonar equation)によって表される。これは第二次世界大戦中に初めて定式化されたものであり、レーダー方程式と同様、媒質、目標および装置の効果を結びつける動作関係式である。 古典的なモノスタティック式のアクティブ・ソナー(送波器と受波器が同一場所にあるもの)の場合の方程式は下記のようになる。 1. S L − 2 T L + T S = N L − D I + D T {\displaystyle SL-2TL+TS=NL-DI+DT} (背景雑音型) 2. S L − 2 T L + T S = R L + D T r {\displaystyle SL-2TL+TS=RL+DTr} (背景残響型) 2.1. D T {\displaystyle DT} :検出閾値(限界) 2.2. S L {\displaystyle SL} :音源の送波レベル 2.3. T L {\displaystyle TL} :海中の伝搬損失 2.4. T S {\displaystyle TS} :目標のターゲット・ストレングス 2.5. N L...

    Friedman, Norman (2004). U.S. Destroyers: An Illustrated Design History.. Naval Institute Press. ISBN 978-1557504425. https://books.google.co.jp/books?id=Tzp58htKLkEC
    谷村, 康行『超音波技術 基礎のきそ』日刊工業新聞社、2007年。ISBN 978-4526059629。
    防衛技術ジャーナル編集部 編『海上防衛技術のすべて』防衛技術協会、2007年。ISBN 978-4990029838。
    小林, 正男「東シナ海の特性 (特集 新時代のASW)」『世界の艦船』第760号、海人社、2012年5月、84-87頁、NAID 40019244770。
  6. 概要. 2020年12月5日の配信イベントにて「 コードギアスNext 10years Project 」の一つとして制作を発表。 当初のタイトルは『 コードギアス 奪還のゼット 』だったが、世界情勢の変化により「 ゼット 」の単語使用を控え、2023年12月18日の制作発表会イベントにて現題に変更されることが発表された。 全12話を Disney+ 「 スター 」にて独占配信、うちそれらを3話ずつ4回に分けて劇場公開する形式をとる。 2023年に亡くなった 木村貴宏 の遺作となった。 あらすじ. プロローグ. かつて、世界の1/3を占めた超大国。 神聖ブリタニア帝国は第99代皇帝 ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア を最後にのその長き歴史に幕を下ろした。

  7. 概要. Google Chromeのアイコン. 2011年3月から2015年10月まで使用されたロゴ。 モバイル版では2014年9月以降、デスクトップ版では2015年10月以降に使用されたロゴ。

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