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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Lampes fluorescentes. Classification des lampes fluorescentes des principaux fabricants. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Lampes fluorescentes

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À ce jour, les produits de la plus haute qualité et une large gamme de produits sur notre marché ne sont pas représentés par des fabricants nationaux, mais par des fabricants mondiaux. marques d'éclairage:

  • société allemande OSRAM [osram.com] ;
  • PHILIPS néerlandais [lighting.philips.com] ;
  • American GE Lighting (General Electric) [gelighting.com].

Ils offrent la plus large sélection de LL de haute qualité pour tous les goûts et toutes les couleurs. Les fabricants divisent leurs lampes fluorescentes en deux grandes catégories:

  • catégorie 1 - lampes fluorescentes LL (FL - lampes fluorescentes);
  • catégorie 2 - lampes fluocompactes CFL (CFL - Compact Fluorescent Lamps).

LL sont divisés en trois groupes:

a) par composition spectrale du rayonnement:

  • standard;
  • avec un rendu des couleurs amélioré ;
  • spécial.

b) par Puissance électrique:

  • faible puissance - jusqu'à 18 W;
  • puissance moyenne -18-58 W ;
  • puissant - plus de 58 W;

c) par diamètre du tube:

  • T2 -7 mm ;
  • T5 -16 mm ;
  • T8 -26 mm ;
  • T12 - 38 millimètres ;

d) par forme et longueur du tube:

  • lignes droites (linéaires);
  • en forme de U ;
  • bague;

e) par répartition lumineuse:

  • avec émission de lumière non directionnelle ;
  • avec émission lumineuse directionnelle (reflex, fente, panneau, etc.).

Auteur : Koryakin-Chernyak S.L.

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Clavier Primium Sénèque 05.05.2024

Les claviers font partie intégrante de notre travail informatique quotidien. Cependant, l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs est le bruit, notamment dans le cas des modèles haut de gamme. Mais avec le nouveau clavier Seneca de Norbauer & Co, cela pourrait changer. Seneca n'est pas seulement un clavier, c'est le résultat de cinq années de travail de développement pour créer l'appareil idéal. Chaque aspect de ce clavier, des propriétés acoustiques aux caractéristiques mécaniques, a été soigneusement étudié et équilibré. L'une des principales caractéristiques du Seneca réside dans ses stabilisateurs silencieux, qui résolvent le problème de bruit commun à de nombreux claviers. De plus, le clavier prend en charge différentes largeurs de touches, ce qui le rend pratique pour tout utilisateur. Bien que Seneca ne soit pas encore disponible à l'achat, sa sortie est prévue pour la fin de l'été. Le Seneca de Norbauer & Co représente de nouvelles normes en matière de conception de clavier. Son ...>>

Inauguration du plus haut observatoire astronomique du monde 04.05.2024

L'exploration de l'espace et de ses mystères est une tâche qui attire l'attention des astronomes du monde entier. Dans l’air pur des hautes montagnes, loin de la pollution lumineuse des villes, les étoiles et les planètes dévoilent leurs secrets avec plus de clarté. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de l'astronomie avec l'ouverture du plus haut observatoire astronomique du monde, l'Observatoire Atacama de l'Université de Tokyo. L'Observatoire d'Atacama, situé à 5640 XNUMX mètres d'altitude, ouvre de nouvelles opportunités aux astronomes dans l'étude de l'espace. Ce site est devenu l'emplacement le plus élevé pour un télescope au sol, offrant aux chercheurs un outil unique pour étudier les ondes infrarouges dans l'Univers. Bien que l'emplacement en haute altitude offre un ciel plus clair et moins d'interférences de l'atmosphère, la construction d'un observatoire en haute montagne présente d'énormes difficultés et défis. Cependant, malgré les difficultés, le nouvel observatoire ouvre de larges perspectives de recherche aux astronomes. ...>>

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Un essaim de minuscules vaisseaux d’exploration spatiale 25.09.2023

Le rêve du voyage interstellaire, qui a vécu dans le cœur de nombreuses générations, reste pour l’instant insaisissable en raison de nombreux obstacles techniques. Cependant, un groupe international de scientifiques estime qu’il existe un moyen de contourner ces obstacles. Leur idée est d'utiliser un laser puissant pour envoyer un essaim de milliers de microsondes, pesant chacune seulement quelques grammes, vers Proxima Centauri. Ces sondes forment une lentille géante d'un diamètre de 100 mille kilomètres et maintiennent une communication optique tout au long de leur trajet. Cependant, cette idée ambitieuse nécessitera un investissement de 100 milliards de dollars et 100 gigawatts d’électricité pour faire fonctionner un laser puissant.

À l'heure actuelle, dans le domaine de la recherche spatiale, il existe deux projets principaux visant à créer des engins spatiaux capables d'atteindre des vitesses relativistes et d'atteindre les étoiles proches en quelques décennies. L'un d'eux est le projet Breakthrough Starshot (un voyage vers Alpha Centauri), et le second est le projet Lyra, dont le but est d'intercepter et d'étudier l'objet mystérieux 'Oumuamua. Outre les tâches principales, ces projets comprennent également la création d'un réseau de communication interstellaire.

Une équipe de scientifiques travaillant dans le cadre de l'Interstellar Research Initiative a mené des recherches sur l'idée de construire un essaim de vaisseaux spatiaux pesant seulement quelques grammes et de les guider vers Proxima Centauri à l'aide de puissants faisceaux laser, maintenant ainsi une communication optique avec la Terre. Depuis des années, l'équipe travaille à la recherche des meilleurs moyens d'étudier les étoiles proches à l'aide d'une flotte d'au moins un millier de petites sondes, rapporte Universe Today.

Dans un avenir proche, il existe des limites, telles qu'une puissance laser d'environ 100 GW et un coût d'environ 100 milliards de dollars, qui imposent une limite supérieure à la masse des engins spatiaux pouvant être envoyés vers l'étoile la plus proche dans un délai raisonnable, c'est-à-dire , en quelques dizaines plutôt qu’en centaines d’années. Cela signifie que la masse des engins spatiaux est limitée à quelques grammes seulement. Cependant, si les scientifiques parviennent à développer des méthodes de lancement de navires, il sera possible d'envoyer un essaim entier.

De nombreuses questions entourent cette idée. Par exemple, comment protéger les navires de la poussière interstellaire et comment prendre en charge les communications à large bande à des vitesses relativistes ? Une solution possible est l’architecture en essaim. Un seul vaisseau spatial peut être difficile à détecter dans l’espace interstellaire, mais lorsqu’on parle de centaines ou de milliers de véhicules constituant un seul système, la situation change.

Il est proposé de lancer des centaines de sondes par étapes au cours d'une année jusqu'à ce que leur nombre atteigne un millier. La communication sera supportée par un laser de 100 GW synchronisé avec les horloges des sondes. La formation des sondes sera assurée en modulant la vitesse de lancement du premier et du dernier appareil. Et même si certains d’entre eux échouent, la plupart d’entre eux seront toujours en mesure d’atteindre leur objectif.

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