Author: shuwl

視覚的な光スペクトルで動作するカメラとして優れた短波赤外線視覚的な光スペクトルで動作するカメラとして優れた短波赤外線

で真実に異なる光を照らすことは、他の波長から集中することができる情報の大量を省略します。雨が降っているときや霧のように、露出が一般的に影響を与える小さな問題も同様にあります。これが起こると、これに依存する自己運転車やトラックなどのアプリケーションは大きな問題を抱えています。他の波長に敏感なセンサーの利用を利用すると、それにもかかわらず、これらの問題の多くを防ぐことができます。 短波赤外線(SWIR)は、1.4μm~3μm、または100THz~214THzの電磁スペクトルのほぼ一部です。この位置は、可視光とマイクロ波との間、および20th~37THzで長波IRを上回る。 LWIRは、LWIRが人体のような暖かいものによって発せられたものです。 SWIRは大気中の水の影響を受けず、同様に可視光に不透明な材料を通過します。このようにして、PCBからの何でも、PCBからの何でも、あるいは見えないか、見えない、または非常に困難な詳細を捉えるために、分析に利用されることを可能にします。 残念ながら、熱カメラセンサーのように、SWIRセンサーはかなり高価です。あるいは、それらはむしろ最近まで上昇し、これらのセンサのコストを大幅に減らす量子ドットベースのセンサーの出現がありました。 短波を撮影する 赤外線放射線を一般に捕捉することを可能にするセンサは、焦点面アレイ(FPA)と呼ばれる長方形のピクセルアレイからなり、同様に見つめたアレイとして理解される。これは、CMOS(AP)などの他の波長と同様に可視光で利用されるCCDセンサーと似ています。これらのFPAは通常、シリコンベースのセンサが見えるように、近赤外スペクトルの一部に敏感であるため、通常はシリコンから作られています。 近赤外線の近赤外を超える波長の場合、よりエキゾチックな材料とプロセスが一般的に必要です。 SWIRセンサーの材料は、その波長では敏感であるだけでなく、手数料をセンサーで利用するのに効果的に十分なほど効果的に十分に伝達され得ることを確実にするために適切な電子移動度を有することが必要である。これは、現時点ではガリウムインジウム砒素(GainAS)が最も人気がある場所です。 (科学文献ではInGaAsと交換可能に言及されています。) GaInAsは、Duchemin et alによってInP基質上で効果的に成長していると非常に最初に報告されていました。 (1981)1980年に有機金属化学気相成長を利用して、今日GaInAsセンサー構造を製造する主な技術である。蒸着相の後、これらのGaInAs DIEはシリコンベースのインターフェースに細心の注意を払って、それがかなり遅く、労働集約的、したがって費用がかかるプロセスである。 James WebBエリア望遠鏡(JWST)に設置されている2K x 2Kピクセル解像度を備えたHGCDTEベースのハワイセンサーモジュール。 これは、コストタグをさらにぶつけることが不可能であると述べていない。 James WebBエリア望遠鏡用のNIRセンサーが開発されたとき、GainASセンサーは騒々しい、そして高い暗電流と同様に騒々しいことが発見されました。これにより、各センサーがそれぞれ四半期普通の米ドルの天文学的なコストタグと同様に、各センサーがGaInAsセンサーと同様にGaInAsセンサーに組み立てられたままになっています。 これはGAINASベースのセンサの弱さを説明している。熱放射からの信号中のノイズを減少させるために、それらは一般に極低温冷却器または同様の解を利用して冷却される。これは、これらのセンサーを操作することの複雑さだけでなく、費用にかなり大きくなります。 これからの主な取り出しは、電磁スペクトルの特定の部分に同様に選択できる材料がいくつかあることを示すことです。どの機能が予算に加えて、どの機能によってもこれによって異なります。 SWIRセンサーがe.で利用することになるにつれて驚くべきことQAのための産業生産ラインおよび自律的または運転支援車およびトラックは、適切な天候よりも視覚的な制限を回避するための産業上の車およびトラックは、カウントレスドルでのGaInASベースのセンサーは、そのような用途で利用するのに費用がかかるのは費用がかかる。 適切なトレードオフ 一般的な、安価なSWIRセンサーのために、漁獲速度と感度との間のトレードオフである限り、GaInASベースのセンサの速度要求と同様に、GaInASベースのセンサのスピード要求を必要としないことは比較的明白です。予算上の利益を一致させます。これが、SWIRスペクトルにおける許容可能な感光性が、QDSの能力が標的スペクトルにかなり正確に調整される能力の好意的な適切な感光性として、鉛硫化鉛(PBS)系コロイド量子ドット(CQD)がかなりの注意を払っている理由である。 PBS CQDSに関する大きな問題は、Kwon etとの長続き安定化(パッシベーション)です。al。

私はNXT 3-Point Bend Testerです。桁を挿入してください。私はNXT 3-Point Bend Testerです。桁を挿入してください。

ビジュアルを使った学習は非常に役立ちます。 NXTマインドストームで作られたデザインを使った学習は、このLEGO NXT 3-POINT BEND TESTREを実証しています。具体的には、それはばねの使用力と梁のたわみを利用してヤング率を計算します。 [rdsprm]上記のYouTubeビデオのAboutセクションで完全な説明を提供しますが、RedDitコメントは間違いなく値を追加しています。 [RDSPRM]マインドストーム教育ベースセット(9797)と教育リソースセット(9648)からこれを開発しました。各競技者は5テストバッテリーを耐え、毎回まったく同じ結果を生み出す必要があります。前景のモータはビームのテスト長を設定し、第2のモータはギアボックスとチェーンを利用してスプリングを下げる。 [RDSPRM]を説明すると、この偏向試験の方法は違いに変わっています。通常、ビームは漸増的に充填され、たわみは各パッキング状態で決定されます。ここでは、ビームは連続的に詰め込まれている。垂直方向の偏向は、それが通過するときにビーム上のバーコードスケールを読み取る光センサーで決定されます。スプリング設定は計算され、使用された力を決定するために利用されます。 [RDSPRM] GNUオクターブの変動を解析し、光センサーの読みと力 – たわみのグラフを示します。あなたのマインドストームで曲がるビームはありませんか?代わりにこのルーズルプレイヤーを作ることができます。 [reddit]

責任のある開示が十分でない場合責任のある開示が十分でない場合

ムーンピッグは英国の有名なグリーティングカード会社です。あなたは彼らのサービスを使ってあなたの友人や家族にパーソナライズされたグリーティングカードを送ることができます。 [Paul]は、ムーンピッグAndroidアプリとそのAPIの間にいくつかのセキュリティの脆弱性を発見することを決定しました。 まず第一に、[Paul]システムは基本認証を使用していたことに気づきました。これは理想的ではありませんが、会社は少なくともCustomerの資格情報を保護するためにSSL暗号化を使用していました。認証ヘッダーを復号した後、[Paul]は何か不思議に気づいた。各リクエストで送信されているユーザー名とパスワードは自分の資格情報ではありませんでした。彼の顧客IDはそこにありましたが、実際の資格情報は間違っていました。 [Paul]新しいアカウントを作成し、資格情報が同じであることがわかりました。彼の2番目のアカウントのHTTPリクエストで顧客IDを変更することで、彼は自分の最初のアカウントのすべての保存されているアドレス情報のすべてをスピッティングするためにWebサイトをトリックすることができました。これは、本質的に認証がまったく認証されていないことを意味しました。ユーザーは別のユーザーを偽装することができます。アドレス情報を引っ張ることは大したことが好きではないかもしれませんが、[Paul]はすべてのAPI要求がこのようなものだったと主張しています。これは、他の顧客アカウントの下に同意なしに注文を配置するまでに行くことができることを意味しました。 [Paul] MoonpigのAPIヘルプファイルを使用して、より興味深い方法を見つけます。彼に立っていたものはGetCreditCardDetailsメソッドでした。 [Paul]はそれをショットを与え、そして確かにシステムがカードの最後の4桁、そしてカードに関連付けられた名前を含むクレジットカードの詳細を捨てた。それは完全なカード番号ではないかもしれませんが、これはまだすぐに修正されるかなり大きな問題です…正しい? [Paul] 2013年8月にムーンピッグに責任がある脆弱性を明らかにしました。ムーンピッグは問題が従来のコードによるものであり、それは速やかに修正されることによって回答しました。 1年後、[Paul]ムーンピッグでフォローアップしました。彼はそれがクリスマスの前に解決されるべきだと言われました。 2015年1月5日、この脆弱性はまだ解決されていませんでした。 [Paul]は十分で十分だと決心しました、そして彼は問題を報告するのを助けるためにオンラインであると彼の調査結果を公開するかもしれません。働いていたようです。 Moonpigは以来、そのAPIを無効にして、「すべてのパスワードと支払い情報は常に安全である」と主張しているTwitterを介して声明を発表しました。それは素晴らしいです、そして、パスワードが実際に重要な場合はもう少し意味があります。

USB充電器は、モンゴル電力問題USB充電器は、モンゴル電力問題

モンゴルの遠隔地に住んでいる人々は電気やガスにアクセスしていません、そして彼らの家のために伝統的な木材ストーブに頼っています。多くの使用太陽電池パネルは、小さな道具に電力を供給しますが、残念ながら、それが最後に日々曇っている時があります。 [Chingunがある]この問題を見て、独自の創造的な解決策 – 小さな熱電USB充電器を作成しました。 [Chingun’s]デバイスは、アルミニウムシュラウドの内側の様々なペルチェプレートを特徴としています。装置はストーブの上に座るように設計されているか、ストーブパイプに縛られています。ペルチェ板の両面の間に十分な温度差が大きいとき、電荷が誘発される。彼はペルチェプレートの反対側を驚かせるのを助けるために小さなファンを使っています。小型のコントロールボックスには、USB上に5Vを供給する電圧調整回路が収納されています。 このプロジェクトについての驚くべきことは、1年前のEDXの回路コースを学生に教えるためにモンゴルに旅行したMIT教授の教授である[Tony Kim]の結果であるということです。 [チンン]は彼の学生の一人でした、そしてこれは現実の問題に対する解決策の素晴らしい例です。 [チンン]自分で詳述されているように、ブレーク後の優れたビデオはプロジェクトの完全な説明を与えます – それは時計の価値があります! [TIP GREGをありがとう!]

六角形のミラーアレイは隠されたメッセージ六角形のミラーアレイは隠されたメッセージ

[Ben Bartlett]を隠しました。反射とメッセージを綴る。少し試験が心臓を突き出ているが、本物のオファーは「私に結婚した」というメッセージを反映したより大きな版でした。夕暮れ時の砂に。誰がそのようなものに述べるかもしれませんか?私たち全員のために幸いなことに、[ベン]は設計に入ったものの詳細をすべて共有しています。 3Dプリントアレイ上のミラーは、メッセージに光を表示するための右に傾斜しています。 基本的に、ミラーの配列はプロジェクターのような少し機能します。各私的な反射は、ピクセルとして信じることができ、およびそれぞれの予測設定は、各ミラーの正確な角度によってカスタマイズされ得る。いくつかのPythonコードの助けを借りて、[ベン]は「マイリーと結婚するのに必要な正確な角度を計算しました。必要な3Dモデルを作成しました。より小規模なテスト(上のヘッダー画像に示されている)は成功し、その後、それがアレイを印刷することだけでなく、いくつかのミラーを接着することの問題であった。 もちろん、それは短いバージョンです。方法では、隠された問題を見つけるために早期テストを利用するという価値を実証したほど厄介な問題がありました。一つのことについて、鏡角と位置決めと同様に重要なものがあり、それはアレイの形状に影響を与えるかもしれないものが前向きの問題であることを意味していました。それが乾燥または硬化するにつれて形状を拡大または変更する接着剤は、鏡の角度をいくらか修飾するかもしれないので、シアノアクリレート(Ca)接着剤が好ましい。しかし、CA Glueの最も極端なビットは急いで鏡の表面を台無しにするため、組み立て中に気にしていました。 輝く六角形のミラーは、James WebBエリア望遠鏡と似ています。 もう1つのGotchaは、[ベン]が突然実現されたとき、最終的なアセンブリの印刷に20時間、メッセージが逆にする必要があることでした。設計されているように、彼が印刷していたアレイは「?EM Yrram」と同様にこれはテストパターン(心臓)が対称的であるため、これだけでなくこれは捕捉されませんでした。幸いなことに、再び始めるだけでなくエラーを修正する時が来ました。 [ベン]のコードにはオプションの視覚化機能があります。それが起こるように、仕事は最後の瞬間と同じくらい正しいところで、巨大な瞬間の前に100%を調べるのにむしろ時間がなかったが、すべてが大丈夫になった。とにかく危険性だけでなく、少し秘密のない人生は何ですか? 写真は素晴らしいですが、[ベン]が正しいレベルの詳細レベルに入っているため、ジョブページでチェックアウトする時間を取って後悔しません(注釈付きのPythonコードを見逃してはいません)。最終結果は素晴らしく見えます。

自己バランスロボットはビット作業を必要とする自己バランスロボットはビット作業を必要とする

自己平衡ロボットは新しいアイデアではありませんが、[Maker Atom’s]ビルドの美学が好きでした。下のビデオで見ることができるように、ブレッドボードとプリントブラケットの使用はよさそうです。 ただし、たくさんの初めてのプロジェクトのように、学んだ教訓がいくつかありました。電源装置には少し作業が必要であり、バランスコンプライアンスの範囲は期待に応えませんでした。しかし、それらの問題は可溶性であり、いつものように、あなたはこれらのような問題を遂行することから多くのことをよく学ぶことがよくあります。 システムの中心部は、搭載された組み合わせ機能と共にジャイロスコープと加速度計を供給するMPU6050です。センサーとPIDコントローラーのライブラリの可用性は、プロジェクトを完了できるようにします。 特に、PID管理ループはシステムの好ましい指定と現在の状態を調べます。その後、現在の時刻とさまざまな方法で指定の違いに基づいて出力を計算します。言い換えれば、出力の一部は、経時的な誤差や急激な摂動から累積誤差のために、出力形式の他の部分が生じる。これらの部品がバランスで滞在するようにゲインを調整することは少し難しいです。 しかしながら、最後に、2つの電池は装置に適切に電力を供給するのに十分ではなかった。一時的には、ベンチ電源はトリックをしましたが、バランスのバランスのためにいくつかのカウンターウェイトを提供するためにバッテリーがある必要がありました。 WTHを実験するPIDループゲインもまた操作を改善する可能性があります。 の動機を描くための類似の仕事がたくさんあります。デザインは難しい必要はありません。

ParanoidのためのLinuxはあなたのための作業を行いますParanoidのためのLinuxはあなたのための作業を行います

私たち全員が私たちのWeb上の活動は追跡が難しいことではないことを理解しています。それはただ他の人よりも何人かの人々を悩ませます。あなたが本当にハードコアであるならば、あなたはすべてのINSを発見するでしょう、あなたはあなたのトラックをカバーするのを助けるためにネットワーキングの外出を発見するでしょう、しかしあなたがそのタイプを投資したくない場合はどうなりますか?たぶん、[TechRepublic]が示唆しているように、コダチLinuxを試してください。 もちろん、独自のオンラインイメージで始めることができます。それからあなたが起動すると、あなたはステップで準拠しているかもしれません: Macアドレスをランダム化します VPNとのTOR接続を確立します DNS暗号化を利用するだけでなく、TorですべてのWebトラフィックをルーティングします。 あなたのMacアドレスを定期的にスクランブルするための手配されたタスクを設定します しかし、それはコダチがあなたの部品にいかなる本物の努力もなしに行っています。 分布はUbuntuに基づいているので、おなじみのすべてのツールがあります。 KeepAss、Tox、OnionShare、I2Pなどのプライバシーツールだけでなく、いくつかのセキュリティもあります。デスクトップは安全なネットワーク情報の概要を示しています あなたはコダチを要求しますか?あなたがLinux Guruであれば、ほとんどの場合はそうではありません。さらに、ほとんどの人はそれが面白いことを何もしていません。しかし、あなたがあなたのプライバシーを守りたいのなら、あなたが何かのものと同じくらいのものであるならば、Trysachi Aを提供してください。それから、あなたがその妄想であれば、それはおそらく彼らがあなたにやりたいことだけです。あなた自身の決定を下します。下の[Ebuzz Central]からビデオ評価を同様に調べることができます。 もっと伝統的なLinuxをお探しですか?なぜロッキーLinuxではないのですか? VPNが欲しいのなら、いつでもSSHを利用できます。

FIFAは電子増強FIFAは電子増強

「FédérationInternationale De Football Association」を調べています。 2010年の激しい電話の後、組織は昼夜を問わず、100%の正確さと1秒以内にREFSに報告する能力を持つシステムを呼び出しました。申請者は除草されており、それは2つのシステムに降りてきました、どちらも個人的なハードウェアを使用しています。 [FE80]は、先端に送られた、Ti Chronos EZ430が上の画像で楽しむことを認識しました。 2つのシステムは両方ともインターフェースとしての楽しみを使用しますが、非常に異なる動作をします。最初に、呼ばれるGoalRefは、ボールの内側に吊り下げられたセンサーを使用しています。これはゴール投稿によって構成される磁場を検出する。目標記事でコイルを通過するとトリガーされたインダクタンスセンサーです(私たちは技術情報の邪魔にはあまり見つかりませんでしたので、コメントにあなた自身の憶測をしてください)。 2番目のシステムはとてもよく知られています。それはすべての主要なトーナメントのAPT(Tennis)によって使用されるHawkeye CAMシステムです。

電子バイクの範囲を短くするのが良い電子バイクの範囲を短くするのが良い

世界の一部の地域では見えないかもしれませんが、電気自動車は従来の輸送形態ではるかに多くのより多くの市場シェアを取得しています。最速成長しているセグメントはEバイクです。 [Jacques Mattheij]はS-Pedelecに乗ります。いくつかのダウンサイズがあり、それらのうちの1つは哀れな範囲でした。これはかなりアップグレードされる必要がありました。 購入した[JACQUES]が技術的に検討されているS-Pedelecは、交通に乗る必要があることを意味します。 500ワット時間のバッテリーは、良い一日に45km(~28マイル)しか連れて行きません。車の速度。あなたはすぐに電池を交換することができます、しかし、大規約の余分な追加電池を持つことは痛みです、そしてあなたはそれらを変更するのをやめる必要があります。 もっと多くの電池を追加することにはいくつかの課題がありました。オンボードBMS(バッテリ管理システム)は、DRMや大騒ぎが多数の追加の細胞を追加することができるかについて非常にうれしいでした。 [Jacques]が一緒に行ったサービスは、外部バランサを追加することでした。これにより、BMSを幸せに保ちながら彼が望んでいるように彼が数多くの細胞として追加されました。バッテリーの幾何学形状は、彼がパックをフレーム内に保ちたいと思っているように少し当然のことです。後輪の上に置くと、重心を高くシフトさせ、自転車の取り扱いを変えます。有意な研究と準備の後、[Jacques]はカスタマイズされたバッテリーをスポット溶接機と一緒に溶接しました。最終能力は2150 WHで(最初の500WHよりはるかに優れています)。追加範囲の追加の利点は、バイクがより高い電圧ドメインにはるかに長くなるため、高速です。 ECOモードでは、フルパワーで500kmまたは180kmをすることができます。 それは驚くべきものであり、将来的にははるかにEバイクを見て楽しみにしています。たぶんいつか私たちはTesla Coil Wireless E-Bikesを持っていますが、それまでは、それまではバッテリーパックで仕上げをする必要があります。

Kristinaを使ったKeebin ‘:hole-yキーボードKristinaを使ったKeebin ‘:hole-yキーボード

を持つものS在庫キーキャップを維持しながらS。 [Bertrand]膜コンタクトのペアを交換したすべてのKailh Boxピンクのための3D印刷の新しい茎によってこのハックを引き出しました。 会社の終わりは、その時代からのAtari KeyCapsのバリアントと一緒に使用できます。 もちろん、これは新しいPCBとアダプタボードも必要ですが、それらはベルトランドには問題はありませんでした。 再現することを完全に意図していたため、必ずこのプロジェクトをチェックしてください。 キーボードで終わるものは好きですか? リンクを送信することによって私を助けてください。 すべてのハッカデイスクライブを見たくないのですか? 直接私に電子メールを送ることができます。