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かつおの電波と光ゆっくり解説
Добавлен 21 дек 2021
電波と光(電磁波)の面白い現象や身近な技術をわかりやすく解説!
土曜19時ごろ投稿予定です。(月1ペース)
よろしくお願いします。
【中の人のスペック】
・無線と光学を行ったり来たりしている研究技術職
・第一級陸上無線技術士
・CG-ARTS エンジニアリングマイスター
・JDLA E資格 2021 #2
【運営指針】
・著作権を厳守し、引用元を動画内に明記します
・可能な限り正確かつ客観的で定量的な解説内容となるよう努めます
(誤りがあればご指摘いただけると幸いです)
・無味乾燥な解説とならないよう、茶番劇や具体例、物語を適宜加えます
・浅い内容とならないようテーマを深堀しつつ、かつ分かりやすさを損なわないような
解説を心がけます
詳細な投稿予定やその他動画情報はツイッター↓で発信しています
yukkuriemwave
amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
東方projectに基づく二次創作です。
土曜19時ごろ投稿予定です。(月1ペース)
よろしくお願いします。
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・第一級陸上無線技術士
・CG-ARTS エンジニアリングマイスター
・JDLA E資格 2021 #2
【運営指針】
・著作権を厳守し、引用元を動画内に明記します
・可能な限り正確かつ客観的で定量的な解説内容となるよう努めます
(誤りがあればご指摘いただけると幸いです)
・無味乾燥な解説とならないよう、茶番劇や具体例、物語を適宜加えます
・浅い内容とならないようテーマを深堀しつつ、かつ分かりやすさを損なわないような
解説を心がけます
詳細な投稿予定やその他動画情報はツイッター↓で発信しています
yukkuriemwave
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東方projectに基づく二次創作です。
電波や光で宇宙人の住む星(ハビタブルゾーン)を探す方法【ゆっくり解説】
地球外で生命の住める環境(ハビタブルゾーン)を探す技術についてまとめました。
宇宙人はホントにいるの?という素朴な疑問に、電磁波を使えば答えられるかもしれません。
宇宙への人類の探求心を支える電磁波技術を解説します。ぜひご覧ください。
※動画内では「現在、地球外生命体は確認されていない」という立場をとっていますが、本チャンネルの守備範囲外のため、誤りがあるかもしれません。ご指摘、補足等があれば、コメント欄にてお願いします
【さらに学びたい方へのおすすめ参考書】
■井上 伸雄 , "「電波と光」のことが1冊でまるごとわかる",ベレ出版(2018)
→ amzn.to/48TQMfZ
■福江 純 他 , "カラー図解でわかる光と色のしくみ", ソフトバンククリエイティブ (2008)
→ amzn.to/3CGnfLq
【関連するおすすめ動画】
■熱と光の関係(黒体輻射)
ruclips.net/video/mPfjWWhgWTM/видео.html
■逆2乗の法則
ruclips.net/video/_Fq9KJxiqPA/видео.html
■光を用いた分析手法(分光)
ruclips.net/video/x_8FwGf6pVg/видео.html
■ドップラー効果
ruclips.net/video/2eBX9ApcqTw/видео.html
■アンテナまとめ
ruclips.net/video/R3ByfJYaAME/видео.html
#ゆっくり解説 #光 #電波 #ハビタブルゾーン #電磁波 #科学 #物理 #天体 #天台望遠鏡 #ハビタブルゾーン #ドップラー効果 #スペクトル #分光 ...
宇宙人はホントにいるの?という素朴な疑問に、電磁波を使えば答えられるかもしれません。
宇宙への人類の探求心を支える電磁波技術を解説します。ぜひご覧ください。
※動画内では「現在、地球外生命体は確認されていない」という立場をとっていますが、本チャンネルの守備範囲外のため、誤りがあるかもしれません。ご指摘、補足等があれば、コメント欄にてお願いします
【さらに学びたい方へのおすすめ参考書】
■井上 伸雄 , "「電波と光」のことが1冊でまるごとわかる",ベレ出版(2018)
→ amzn.to/48TQMfZ
■福江 純 他 , "カラー図解でわかる光と色のしくみ", ソフトバンククリエイティブ (2008)
→ amzn.to/3CGnfLq
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■ドップラー効果
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■アンテナまとめ
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#ゆっくり解説 #光 #電波 #ハビタブルゾーン #電磁波 #科学 #物理 #天体 #天台望遠鏡 #ハビタブルゾーン #ドップラー効果 #スペクトル #分光 ...
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謎を解明していく謎の光! X線を解説【ゆっくり解説】
Просмотров 2,6 тыс.2 месяца назад
X線についてまとめました。 謎過ぎて数学の未知の値に使われる「X」と名付けられた光ですが、 現代まで様々な分野の謎を解き明かしている光でもあります。 そんな不可解な光について、気になる方はぜひ動画をご視聴ください。 【さらに学びたい方へのおすすめ参考書】 ■井上 伸雄 , "「電波と光」のことが1冊でまるごとわかる",ベレ出版(2018) → amzn.to/48TQMfZ 【関連するおすすめ動画】 ■電磁波の回折 ruclips.net/video/faRNua1sd2s/видео.html ■放射線など光の危険性 ruclips.net/video/VhiryEnZrG8/видео.html ■光を用いた分析手法(分光) ruclips.net/video/x_8FwGf6pVg/видео.html #ゆっくり解説 #光 #X線 #レントゲン写真 #電磁波 #科学 #物理...
長さ/時間/重さは電波や光で決まる?単位と電磁波の関係を解説【ゆっくり解説】
Просмотров 7195 месяцев назад
電磁波(電波と光)と単位の関係についてまとめました。 日ごろ使っている何気ない単位の多く(長さ/時間/重さ)は、電磁波を基準に決められています。 【さらに学びたい方へのおすすめ参考書】 ■科学雑学研究倶楽部, 単位と記号の秘密がわかる本", 学研プラス(2019) → amzn.to/3O3v00W 【関連するおすすめ動画】 ■光の速さはどうやって測るのか? ruclips.net/video/hKCgpN-1INU/видео.html ■光とは何か ruclips.net/video/905w6rrtmRI/видео.html ■電磁波はどうやって発生するのか? ruclips.net/video/7jDWke193ik/видео.html #ゆっくり解説 #光 #電波 #単位 #電磁波 #科学 #物理 #時間 #長さ #質量 #相対性理 #量子力学 #SI単位 ーーーーー...
電波や光は周波数で見よ!難しいフーリエ変換(周波数解析)を簡単に解説【ゆっくり解説】
Просмотров 5 тыс.7 месяцев назад
フーリエ変換(周波数解析)ついてまとめました。 電磁波を調べるとき、時間ではなく周波数の次元にフーリエ変換してみることが多いです。 難しい概念なので、サクッと簡単に理解できるように工夫しました 【さらに学びたい方へのおすすめ参考書】 ■井上 伸雄 , "「電波と光」のことが1冊でまるごとわかる",ベレ出版(2018) → amzn.to/48TQMfZ 【関連するおすすめ動画】 ■電磁波は波であることの解説 ruclips.net/video/owXdfDrgYuE/видео.html ■光とは何か ruclips.net/video/905w6rrtmRI/видео.html ■電磁波はどうやって発生するのか? ruclips.net/video/7jDWke193ik/видео.html #ゆっくり解説 #光 #電波 #フーリエ変換 #電磁波 #科学 #物理 #時間 #周...
電波や光に必ず現れる不思議なノイズ「折り返し雑音」【ゆっくり解説】
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電磁波の観測で必ず現れる折り返し雑音について解説しました。 電磁波関係なくデジタル信号処理分野に広く重要な現象ですので、 知っておいて損はないと思います。 本動画が理解の助けになれば幸いです。 【さらに学びたい方へのおすすめ参考書】 ■石井 聡, ”無線通信とディジタル変復調技術 ", CQ出版(2005) → amzn.to/3s9O9Xe ■ディジタル画像処理編集委員会 , "ディジタル画像処理[改訂第二版]"(2020) → amzn.to/3NVooS9 【関連するおすすめ動画】 ■電波や光が「波」であることの解説 ruclips.net/video/owXdfDrgYuE/видео.html ■光とは何か ruclips.net/video/905w6rrtmRI/видео.html ■電磁波はどうやって発生するのか? ruclips.net/video/7jDWk...
「ハバナ症候群の元凶?」「電子レンジが兵器に?」マイクロ波兵器を完全解説【ゆっくり解説】
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今回は初のコラボ企画で、マイクロ波兵器についてまとめました。 ハバナ症候群の元凶と噂されており、その辺を考察しています。また、実はマイクロ波兵器と電子レンジは原理がほぼ一緒です。その辺の原理含めこの動画1本で、「マイクロ波兵器」の全容がわかる内容となっています 【コラボさせていただいたゆっくり解説者様とその動画】 破綻国家研究所様(@InsHatanCountry) ruclips.net/channel/UCNF-B7v5acIe_vqvp1qZFrQ 猫と"やさしく"みるハバナ症候群【猫ミーム 猫マニ】 ruclips.net/video/0hDPXBMUJWg/видео.html 【関連するおすすめ動画】 ■アンテナの基本 ruclips.net/video/sIC37C2OFLg/видео.html ■様々な最新アンテナ(パラボラアンテナ/フェーズドアレイアンテナ) ru...
電波通信の都市開発を実現する多重アクセス技術【ゆっくり解説】
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無線通信インフラのカギとなる、多重アクセス技術についてまとめました。 現在多くの人が快適に通信出来ているのはなぜか?その技術的理由に迫ります。 【さらに学びたい方へのおすすめ参考書】 ■石井 聡, ”無線通信とディジタル変復調技術 ", CQ出版(2005) → amzn.to/3s9O9Xe ■唐沢 好男 , "ディジタル移動通信の電波伝搬基礎", コロナ社(2016) → amzn.to/40d6mzV 【作中で魔理沙がやってたゲーム】 ■Cities Skylines → amzn.to/48yH6qy 【関連するおすすめ動画】 ■無線通信の誕生秘話 ruclips.net/video/4ji-5ZmbQmo/видео.html ■電波に情報をつめこむ「変調技術」 ruclips.net/video/LuohQJ00jY8/видео.html ■電波を出し入れする「ア...
レーザー光で3次元の世界を捉えるLiDARを解説【ゆっくり解説】
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光技術のイノベーションの一つ、LiDARについてまとめました。 レーザーによる距離測定が進化した、最先端技術です。ぜひご覧ください 【さらに学びたい方へのおすすめ参考書】 ■伊東 敏夫 著 "LiDAR技術の原理と活用法-自動運転の技術- " 科学情報出版株式会社(2020) → amzn.to/3uMnKQk 【関連するおすすめ動画】 ■レーザーを使った距離測定 ruclips.net/video/CNWWspstweE/видео.html ■レーザーについて ruclips.net/video/iXaIjrAC-1Q/видео.html ■アンテナについて ruclips.net/video/R3ByfJYaAME/видео.html ■光とは何か? ruclips.net/video/905w6rrtmRI/видео.html #ゆっくり解説 #光 #電波 #lida...
初日の出はなぜ縁起がいいのか科学的に解説【ゆっくり解説】
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明けましておめでとうございます。 今年も解説頑張っていきますのでよろしくお願いします。 新年の元日なので、日の出に関する光学現象をまとめました。 【さらに学びたい方へのおすすめ参考書】 ■安藤 幸司 著 "光と光の記録 [光編]" 産業開発機構株式会社 (2003) → amzn.to/45pAUQi 【関連するおすすめ動画】 ■光の回折 ruclips.net/video/faRNua1sd2s/видео.html ■光の散乱 ruclips.net/video/bCY35_hRU50/видео.html ■光の反射 ruclips.net/video/02sjdcmNbWM/видео.html #ゆっくり解説 #光 #電波 #日の出 #電磁波 #科学 #物理 #散乱 #薄明 #回折 #カメラ #反射 #正月 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー...
ラジオの父は変調で電波にクリスマスプレゼントを詰め込んだ【ゆっくり解説】
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電波に情報をのせる変調技術についてまとめました。 変調を使ったラジオの発明は、人類へのクリスマスプレゼントように思います 【さらに学びたい方へのおすすめ参考書】 ■石井 聡, ”無線通信とディジタル変復調技術 ", CQ出版(2005) → amzn.to/3s9O9Xe ■唐沢 好男 , "ディジタル移動通信の電波伝搬基礎", コロナ社(2016) → amzn.to/40d6mzV 【関連するおすすめ動画】 ■無線通信の誕生について ruclips.net/video/4ji-5ZmbQmo/видео.html ■電波は波であることの証明 ruclips.net/video/owXdfDrgYuE/видео.html ■アンテナについて ruclips.net/video/sIC37C2OFLg/видео.html ■電波とはなにか? ruclips.net/video...
物体を透明化する光学迷彩技術【ゆっくり解説】
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まるでオーラ?全ての物体が放つ光「黒体輻射」を解説【ゆっくり解説】
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未来予知?ガチャで決まらない光の進み方【ゆっくり解説】
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光の進み方を見てみると世の中ガチャで決まるものでもないかもしれません。 【おすすめ参考書(動画元ネタ)】 ■テッド・チャン "あなたの人生の物語",ハヤカワ文庫,2003 →amzn.to/3KMZO4x 【関連するおすすめ動画】 ■光とは何か? ruclips.net/video/905w6rrtmRI/видео.html ■光の屈折について ruclips.net/video/XZk91dgbHgU/видео.html ■光の波の性質について ruclips.net/video/faRNua1sd2s/видео.html #ゆっくり解説 #光 #電波 #哲学 #電磁波 #科学 #物理 #目的 #因果 #フェルマーの原理 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【目次】 0:00 導入 2:19 因果論で見る光の直進性 3:26 フェルマーの原理...
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20世紀最大の光技術発明!レーザーを解説【ゆっくり解説】
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何万とか何億光年先ってなんでわかるの? 光の性質から探る宇宙の距離はしご【ゆっくり解説】
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投稿お疲れ様です。 宇宙系のゆっくり解説やRUclipsrは多いので、ハビタブルゾーンについて解説している動画も多いですけど、どうやってハビタブルゾーンに惑星が位置しているか判定する手法を解説する動画は初めて観たと思います。スペクトル分析から大気組成が分かる解説も興味深かったです。宇宙望遠鏡で今後の多くの太陽系外惑星が見つかるでしょうね。 今後の動画も楽しみにしています。
コメントありがとうございます。 今年もよろしくお願いします! おっしゃる通り宇宙系は他に沢山の方が解説してますよね。ですからそれはお譲りして、このチャンネルでは宇宙望遠鏡とか電磁波の周辺技術を解説していきます。たぶん今後も取り上げることあると思うので、お楽しみください!
投稿お疲れ様です(久しぶりですね)😉 今回はちょっと変わり種のようなテーマですね😌 私もRUclipsチャンネル「真実の目」や「ミルクティー飲みたい」の動画が好きなので、宇宙ネタは興味があります。 ただ、どうやって惑星などの距離などを調べるのか?は知らなったです。 今回の動画でそれが理解出来た気がします。 トランジット法、スペクトルを使い観測してしているんですね(これは知りませんでした)😉 紫外線欠けている=H2OやCO2があるという...こういう方法だったんですね😲 ドップラーシフト法、これは以前の動画で覚えてますが、救急車の例がイメージし易かったです。 これも同じくスペクトルの左右にシフトし、見つけているのですね カルダシェフ・スケールの話で出てくる「ダイソン球」とかも、これらの方法で探しているのかなと⁉と思ってます🤔 追伸:冒頭の宇宙人の解説を省いた件は正解ですね‼別なジャンルを混ぜすぎると再生数が落ちる事が多かったです(自分の経験上)...
ご視聴ありがとうございます! 今年もよろしくお願いします🙇 宇宙ネタと言いいながら、正確には「宇宙ネタを題材とした電波/光の技術」が、テーマです。宇宙ネタは自分もあんまり詳しくないので今後調べてみたいですね~ ただ、天文分野は電波/光技術の大きな応用先の一つですので、今後も宇宙ネタっぽい動画作っていく思います!楽しみにしていてください👍 自分は今年も、相変わらず亀のような更新の遅さですが、チャンネルを盛り上げるべく、今年もお互い頑張りましょう😊
またマリオ64で偉いことになるのか
いま回路系から変わってこちらのアンテナ関係の仕事になったので勉強している者です。 なかなか難しいと感じていましたが、分かりやすい動画でした。 まだこの辺の基礎の事しか知っていないんですが、応用のアンテナや指向、無指向の意味とか勉強になりました。 ありがとうございます。
ありがとうございます、お役に立てて嬉しいです。
電子レンジ(英語microwave)では2.45 gigahertz (GHz), or 2,450 megahertz (MHz).を使用。第二次世界大戦で最先端のレーダー。
887ってます
Xという文字の1つ目の線は物体を、2つ目の線が物体を透過する電磁波をあらわしてるみたいで象形文字的にもナイスなチョイスだった
面白すぎる最高だわ
X線の分析における有用性は本当に異常 レントゲン・結晶構造分析・蛍光X線分析・X線吸収分光etc… 電子顕微鏡や核磁気共鳴(MRIとか)と違って色々なものに使えるし
まごうことなき有害な電磁波
3列目の電子が飛ばされたらガンマ線が出るんじゃないかな説明なかったので気になりました。
γ線は原子核由来の電磁波なので違うと思います。
魚の声と効果音がでかすぎるので次調整してもらえると見やすいです!
読み上げボイスに対してサウンドエフェクト音量が大きくて聞き流しにくいです
いつも勉強させてもらっています。 2~3回まわし見してようやく理解できたような気がする。 原子レベルで組織破壊してて、非破壊検査とは之いかに、なんてね。
たしか東京オリンピック?の展示館でレントゲンのライブ映像が見える照射装置とオシログラフが置かれていて、子供だったビートたけ〇さんが自分の手がすけてみるのでずっと手をかざしていたらしい。今考えるとどんだけ被ばくしていたのだと怖くなるって笑っていた。笑えないw
そんな事があったんですね!知りませんでした
X線は可視光線より波長が著しく短いので、レンズを造るのに難儀しますね。 (可視光レンズのような屈折効果が使えず、浅い角度で反射させる必要がある) X線でターゲットとなる物質を励起させた時に発生する特性X線(蛍光X線)の波長と強さを計測すると、ターゲットに含まれる原子とその比率が判るという蛍光X線分析は、とても有用。 (今だと、ガンタイプの分析装置もある)
コメントありがとうございます。動画ではフォローできなかった部分を補足頂き感謝します。X線特有の光学系設計の難しさは、仰る通りで共感しました。
投稿お疲れ様です。 X線の発見の歴史で、レントゲンさんが奥さんの手を写真に撮っていたのは面白かったです。世界初のX線写真にもかかわらず、とてもきれいに骨と指輪が映っていたのが印象に残りました。 X線回折は鉱物の鑑定でよく使っています。9:13で同質異像であるカルサイト(方解石)とアラゴナイト(アラレ石)のパターンを持ってきたのはさすがだなと思いました。 細かい指摘ですいませんが、8:14の霊夢のセリフ、被爆ではなく被曝が正しいと思います。 これからの動画も楽しみにしています!
コメントありがとうございます! 鉱物の鑑定にも使われるんですね。専門的な補足ありがとうございます。勉強になりました。X線の応用範囲の広さに改めて驚かされます。 また、動画内のご指摘もありがとうございます。参考にいたします!
投稿お疲れ様です😊 放射線ともあり多用するのは危険ですが、いまや現代には欠かせない線ですね😊 動画を視聴してみると、やはり摩訶不思議な印象を受けますね。 原子にぶつかると波長が色々変わるようですが、こういう線を良く見つけたなと思います。 また、X線という理解しずらい線なのに、よく活用しようと考える発想が凄いです。 通常、放射線だから危険!だから使わないように!ぐらいだと思いました😲
ご視聴ありがとうございます! まさに仰る通りで、一歩間違えれば危険なX線を、工夫して人の役に立つよう応用したのがすごいと思います! 次回作もご期待ください!
このチャンネルは化学と物理を勉強する最初のキッカケになったチャンネルだから動画アップが嬉しすぎる。😊
ありがとうございます!学びの助けとなれて嬉しいです!
EMC試験の関連法規解説お願いします❗
学校の物理の授業よりもわかりやすくて面白い
pbsdfは使いやすいですね、従来のパラメータの互換性を考えられてる感じ
音楽用のデジタル録音は日本コロムビアが1972年頃商用で開始しています デジタル録音時にはサンプリング周波数の2分の1以上の周波数の音声による折り返し雑音を防止するためローバスフィルタで阻止していると思います。 CDのサンプリング周波数は44.1KHzですが20KHzまでの信号には影響がなくかつ22.05KHz以上の周波数において折り返し雑音が測定限界以下まで無視できる急峻なローパスフィルタが実現できているのでしょうか
日テレのなんだろうが目からビーム出してないw
電磁波も実体は光子なんだよなぁ、離れた場所にも届いて、周波数ごとの情報保たれるし不思議すぎる。 かといって本当の本質は、量子論が完成するまで不思議なことだらけだし。
チューニングに合わせてアンテナ付け替え せなあかんっぽいな アンテナチェンジャーとかいう製品もあったが 普通に売ってないようだ マルチバンドレシーバー買ったが 受信も対数アンテナで対応せんのかいな
電気通信の施工管理技士を受ける者です。 参考になります
赤が見えにくいのでそれより下の赤外線は見える必要がなく、反対に青が一番強いということはその周辺の帯域も見えると有利ということで、我々脊椎動物は元々近紫外線まで見える4色型色覚なんですよね。 ところが人類は青までしか見えない。 これは脊椎動物の中でも、中世代はほぼ夜間にしか行動しなかった哺乳類にはそもそも色を見分ける必要がなく、2色に退化。 でも真猿亜目の霊長類は昼行性の樹上生活だったためか色覚が1つだけ復活して3色に。 進化って面白いですね。
僕自身も勉強になるコメントいただけて嬉しいです!補足ありがとうございます
参考になりました。動画内容だけじゃなくて概要欄まで作りこまれててとても驚いています。出典、参考文献等も拝見します。
おもれー👏
この理論だと指向性がある光は減衰しない?
おっしゃるとおり、指向性があっても距離が離れれば空間減衰します。音で考えていただければ分かりやすいと思いますが、メガホン使っても、長い列の最後尾の人は、前にいる人より聞き取りにくいですよね。
魔理沙ちゃん💕と霊夢ちゃん💕人類でー番、尊敬してます✨🙏✨有難うございます。
投稿お疲れ様です。 GPSが使えるのもセシウムの原子時計のおかげですね。 1kgの重さの定義には驚きました! 新しい発見を与える動画ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました! GPSは確かにその通りですね! こちらこそ面白い知識や情報が提供できたようで嬉しく思います! 今後もご期待ください!
波を懐石する手法。懐石料理しか思いつかん。だからフーリエ変換とか学んでも意味不になってしまう。解説よろしくお願いします。時間的に変化する数値・・・高調波とか台形波でなくてもいいということですね。
透明物質も他と同様に黒体輻射を発します。
ギャグ部分もおもろいけど、内容もおもろい!ありがとう😁
いつも勉強させてもらってます。ありがとうございます^_^ 途中でYAGレーザの図が出てきますがYAGの波長は確か遠赤外線だった気がします。もし、勘違いでしたらすいません💦
ご指摘ありがとうございます。YAGレーザーは添加物質で波長帯をいくつか制御出来たと思います。例えばNd添加で、1064nmの近赤外線が実現します。
ラジオのAM・FMは変調方式です。中波の振幅変調が俗に言うAMラジオで超短波の周波数変調が俗に言うFMラジオ。
まあそうなんだが・・
集団ストーカーテクノロジー犯罪の被害者です。毎日24時間やられています。全身がブルブル震える微振動とピンポイント攻撃で内臓まで痛いです。心臓も頭も耳も痛いです。 会った事もないカルト集団によってやられています❗ 全国に何万人と被害者が居ると言われています⚡ 日本は今や本当に危険な状態になっています🌿 勉強になりました。 ありがとうございます💚
これから仕事でLiDAR扱うのでありがたいです!
たぶん冬至の日の出が一番美しいのかも知れない
テレビの文字放送とか番組表情報送信とかも多重化ですよね
モアレも折り返し雑音なんですね。折り返し雑音にみせかけた暗号化というか情報隠匿技術とかある気がする。
白の可視光線の分解とか面白そうですね。自然光とLED(青+黄だったり赤+緑+青だったりする)を分析するのに使える
フーリエさんは、蒸気機関の何の波を周波数分析しようとしてたのか、気になって夜しか眠れません
話に一言も触れて貰えんかったテスラ「ぴえん」
フーリエ変換の解説じゃなくて、信号波形の解説だね。 フーリエ変換の解説だと、3Blue1Brownがすごくお勧め! <昔々の学生時代には、式に当てはめて計算するしか考えてなかったんだけど、3Blue1Brownの解説で座標変換でしか無いんだと理解できると、色々と応用が効くよ。www
投稿お疲れ様です。 フーリエ変換は複数の合成波長のデータから、構成するそれぞれの波長を復元するものと理解しています。 それぞれの波長はサイン波であることが多いと思いますが、方形波でもフーリエ変換でそれっぽい方形波に復元できるところが面白かったです。
ご視聴ありがとうございます。 はい、コメントいただいた理解で合っていると思います。 数学っぽい内容でしたが、本質は数学理論ではなく、周波数次元で見ると電波や光がとても整理しやすくなるというのが本動画のテーマでした。 今回の動画を布石とした新たなネタを動画化検討中ですので、ご期待ください!
地震波からの周波数の解析に使ってるんだよなぁ、能登半島地震調べてるときに知った。
うぽつです