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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Condensateurs. Coefficient de température de capacité (TKE). Donnée de référence

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Les références

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Condensateurs avec TKE non normalisé

Condensateurs. Coefficient de température de capacité (TKE). Donnée de référence

* Codage couleur moderne. Rayures ou points colorés. La deuxième couleur peut être représentée par la couleur du corps.

Condensateurs à dépendance linéaire de la température

Condensateurs. Coefficient de température de capacité (TKE). Donnée de référence

*Les parenthèses indiquent la propagation réelle pour les condensateurs importés dans la plage de température -55...+85'C.
** Codage couleur moderne. Rayures ou points colorés. La deuxième couleur peut être représentée par la couleur du corps.

Condensateurs à dépendance thermique non linéaire

Condensateurs. Coefficient de température de capacité (TKE). Donnée de référence

* La désignation est donnée conformément à la norme EIA, entre parenthèses - IEC.
** Selon les technologies dont dispose l'entreprise, la gamme peut être différente.
Par exemple, la société PHILIPS pour le groupe Y5P normalise -55 ... +125 ° С.
*** Selon l'EIA. Certaines entreprises, telles que Panasonic, utilisent un codage différent.

Publication : cxem.net

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Les expériences menées par des chercheurs chinois ne sont que le premier "pen test" pour les technologies de communications quantiques sous-marines. Et la poursuite du développement de cette direction permettra de transmettre des messages cryptés aux sous-marins de manière totalement sécurisée ou d'échanger des données entre deux points de communication séparés l'un de l'autre par de vastes étendues d'eau.

Pour créer un canal de communication, les chercheurs ont utilisé la lumière laser passée à travers un système optique complexe composé de cristaux, de filtres optiques et de miroirs. Lors de la première étape, le système optique n'a distingué que les photons avec une polarisation strictement définie de la lumière laser. Ensuite, le faisceau de lumière a été divisé en deux faisceaux, qui contenaient des photons intriqués au niveau quantique. L'un des faisceaux était dirigé vers un résonateur en anneau et le second à travers un tube transparent de 3 mètres de long rempli d'eau de mer ordinaire.

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Cependant, certains scientifiques extérieurs ne sont pas très sûrs du résultat positif des expériences de communications quantiques sous-marines sur de longues distances.

"L'eau de mer salée absorbe et diffuse intensément la lumière. Par conséquent, la mise en œuvre des communications quantiques optiques sous l'eau se heurtera à un certain nombre de difficultés, dont certaines pourraient ne pas être résolues aujourd'hui", écrit Jeffrey Uhlmann, un scientifique de l'Université du Missouri qui se spécialise dans cette direction, - "Néanmoins, toutes les recherches dans le domaine des communications optiques sous-marines sont importantes, et dans le futur, l'un des scientifiques pourra encore trouver un moyen de faire de tout cela une réalité."

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