装置の概要とは? わかりやすく解説

装置の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/24 17:10 UTC 版)

ジョセフ・ウェーバー」の記事における「装置の概要」の解説

直径約90cm、長さ約1.5m、重さ3.5tのアルミニウム製円柱鋼鉄製のロープ吊るし円柱中央部圧電気検出器据え置く圧電気とは、水晶などの結晶体圧縮あるいは引き伸ばされるときに発生する弱い電圧のことであり、円柱直径長さによって決まる共振周波数をその電圧値により測定出来るとしている。彼は、地球地震その他のかく乱要因影響排除するため、同じ装置2つ作り、これをワシントン郊外にあるメリーランド大学に、もう一つを約1000km離れたシカゴ近くにあるアルゴンヌ国立研究所設置し、これらを電話線繋いだその後同様な研究円板円筒組み合わせたアンテナ」で続けその大きさは、直径約1m、長さ2mと言われている。また、圧電気検出器バー腰部多数取り付けている。

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装置の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 00:25 UTC 版)

熱音響エンジン」の記事における「装置の概要」の解説

熱音響装置基本的に熱交換器共振器スタック定常波装置において)、再生器(進行波装置において)からなるエンジンの種類によってはドライバーラウドスピーカーを使うことで音波発生させるともできる両端閉じたチューブ考える。干渉特定の周波数それぞれ反対方向移動する2つの波の間で発生する。この干渉により共鳴起こり定常波発生する共鳴共鳴周波数呼ばれる特定の周波数でのみ起こり、これは主に共鳴器長さによって決まる。 スタック小さい平行チャンネル構成される部分である。スタック共鳴器内の特定の位置配置され共鳴器内に定常波がある場合スタック全体温度差測定することができる。スタックの各側に熱交換器配置することで熱を移動させることができる。逆も可能であり、スタック全体温度差生じさせ、音波引き起こすことはできる。1番目の例としては単純なヒートポンプであり、他には原動機がある。

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装置の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 16:35 UTC 版)

カムランド」の記事における「装置の概要」の解説

カムランド検出器外層は、内側に1,879個の光電子増倍管17インチのものが1,325個、20インチのものが554個)が設置され直径18メートル (m)ステンレス鋼容器である。光電面が34%の領域覆っている。この内側にある第2層は1,000トン鉱油ベンゼン蛍光化学物質からなる液体シンチレータ満たされた、直径13メートル (m)ナイロンバルーンである。シンチレータではない高純度の油がバルーン浮力与えバルーン光電子増倍管から離しておくための緩衝材として働く。この油は外部放射線対す遮蔽材の役割も持つ。3.2キロトン (=3.2x106 kg)の円柱状のチェレンコフ検出器容器取り囲んでいる。これはミュー粒子対するベトーカウンターとしての働き宇宙線周辺の岩盤からの放射能対す遮蔽としての役割を持つ。 反電子ニュートリノ (ν e)は逆ベータ崩壊反応 ν ¯ e + p → e + + n {\displaystyle {\bar {\nu }}_{e}+p\to e^{+}+n} によって検出される。この反応は ν ¯ e {\displaystyle {\bar {\nu }}_{e}} に対して1.8 MeV閾値エネルギー英語版)を持つ。陽電子 ( e + {\displaystyle e^{+}} )からの即発蛍光によって反ニュートリノエネルギーを E ν = E p r o m p t + < E n> + 0.9 M e V {\displaystyle E_{\nu }=E_{prompt}++0.9MeV} と推定することができる。ここで、 E p r o m p t {\displaystyle E_{prompt}} は即発事象エネルギーで、陽電子運動エネルギーe + e − {\displaystyle e^{+}e^{-}} 対消滅エネルギー足し合わせたのである。 < E n {\displaystyle E_{n}}>は中性子反跳エネルギー平均値で、わずか数十キロ電子ボルト (keV)である。中性子はおよそ200マイクロ秒 (μs)後に水素捕獲され2.2 MeV特徴的なガンマ線放出する。この信号遅延同時計測反ニュートリノ信号と他の粒子によるバックグラウンド区別する上で強力な手段となる。 距離が離れていることによる ν ¯ e {\displaystyle {\bar {\nu }}_{e}} の減少を補うために、カムランドそれまで検出器よりも検出質量はるかに大きい。カムランド検出器Borexinoのような同様の検出器の2倍である、1,000トン検出質量を持つ。しかしながら体積増えたことにより、宇宙線対す遮蔽材もより多く必要となり、地下検出器設置することが必要となったカムランド禅二重ベータ崩壊探索一環として2011年320 kgキセノンが溶かされたシンチレータバルーン検出器中心に吊り下げられた。キセノン追加したより汚染少な改良バルーン計画されている。KamLAND-PICOはカムランド暗黒物質探索のためのPICO-LON検出器設置することを計画しているプロジェクトである。PICO-LONはWIMP原子核非弾性散乱観測する放射性不純物少なNaI (Tl)結晶である。より量子効率の高い光電子増倍管集光ミラー追加し検出器性能向上することが計画されている。

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装置の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 16:11 UTC 版)

トレーチャー」の記事における「装置の概要」の解説

普通自動車運転免許用の機材は、アーケードゲームのドライビングゲーム(レースゲームなど)機種運転席コックピット)とほぼ同じ容姿形態である。 運転席には、ステアリング、サイドブレーキレバー、アクセルペダルブレーキペダルクラッチペダルマニュアル車のみ)、シフトレバーイグニッションキーシートベルトなど、実際乗用車と同じ装備が同じ位置右ハンドル)にある。機種によっては、ドアなどが装備されている。 操作に応じて走行音がしたり、スピードメーター振れたりするものもある。

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装置の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 23:20 UTC 版)

ボルマトリクス」の記事における「装置の概要」の解説

通常上側焦点部位付近を欠く(=穴の空いた凹面鏡を、下側に完全な凹面鏡設ける。上側凹面鏡焦点部位装置全体の底にあたる)に物体配置すると、物体からの光が上下凹面鏡反射され下側凹面鏡焦点部位装置全体天井にあたる)に実像を結ぶため、装置斜め上から観察すると、装置の底にある物体が、あたかも装置天井部に存在するかのように見える。 物体からの光の経路矢印で示す。黄色示した部分が、像を見ることのできる範囲である 上図の①から見た様子上側:像、下側実際物体 上図の②から見た様子浮き出て見えるのは像である。 上図の③から見た様子。見る角度水平に近くなると、像の上部が欠ける。 上図の④から見た様子。さらに水平に近い位置から見ると、実際に装置の上には何も出ていないことがわかる。

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