জাপানিএ くうどう‐きょうしんき এর মানে কি?
জাপানি এর অভিধানে «くうどう‐きょうしんき» এর
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জাপানিএর অভিধানে くうどう‐きょうしんき এর সংজ্ঞা
Cavity 【Cavity Resonator for মাইক্রোওয়েভের জন্য একটি রেজেক্টর যা কন্ডাক্টর দেওয়াল দ্বারা ধাতু হিসাবে ঘিরে থাকে এবং হুবহু হয়। くうどう‐きょうしんき【空洞共振器】 金属などの導体壁で囲まれて空洞になっている、マイクロ波用の共振器。
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«くうどう‐きょうしんき» এর সঙ্গে সম্পর্কিত জাপানি বই
নিম্নলিখিত গ্রন্থপঞ্জী নির্বাচনে
くうどう‐きょうしんき শব্দটির ব্যবহার খুঁজুন। জাপানি সাহিত্যে
くうどう‐きょうしんき শব্দের ব্যবহারের প্রসঙ্গ সম্পর্কিত বই এবং তার থেকে সংক্ষিপ্তসার।
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無線教科書 第一級陸上特殊無線技士合格ガイド - 90 ページ
クライストロン電子ビームをリペラ電極で反射させ、発振器としてマイクロ波が空洞共振器に得られる。空洞共振器反射形クライストロン進行波管マイクロ波の増幅を行う。ら旋(ヘリックス) ="??コイル人刀出力進行波管( TWT )の構造クライスト口ンは図 3.10 に ...
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Denkigakkai zasshi: The Journal of the Institute of ...
一つの典型的な実験は第 17 図に示すような同轴形の空胴共振器によるものである。この共振器は図に示す ... これはバイアスによって生ずる振動が空洞を励起し,その励起された電磁界の影奢などを受けて電流-電圧特性に段が出現しているものと考えられる。
3
OHM電気電子情報英和・和英辞典 - 51 ページ
... テレビ(ジョン)キャビテーション空洞空洞共振空洞共振器空洞波長計 086 068 式カラーテレビ(ジョン)共電式電荷結合デバイス((:3) 000 メモリ電流制御負抵抗いんきょくえきよういおんゅうせんてれび(じょん)くうどうくうどうきょうしんくうどうきょうしんきくうどうは ...
曹音器ちくおんき食器」原器げんきキログうムキ 0 グうムげ原器んきメ一トル原器メートルげんき度量衡原器どりょうこうげんき唄器ばいき容器ようき受容器じゅようき化学受容 6 かがくじ"うさ将器しょうき土鹏はじき須恵器すえき共振器きょうしんき空洞共振器くう ...
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教えて?わかった! 電気電子計測: - 212 ページ
... 比較的簡単で安価であるので、実験では広く用いられている.それらは同軸波長計と空洞波長計があるので,次に説明しよう. ( )同軸波長計図 11 ・ 17 の同軸線路において,両端を短絡した同軸共振器は線路長/が/ = 7 ん/ 2 (y は整数)のとき,共振現象が生じる.
水力学的直径くうきもにた空気モニタ 111111111 -空気中の放射性物筲濃度を一定間隔あるいは連統的に測定し,自動的に記緣するとともに濃度が一定値以上の ... 入射線量くうどうきょうしんき空嗣共振器 0871(^ 1 - 68111181111 ^マイクロ波の共振回路.
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図解入門よくわかる最新電波と周波数の基本と仕組み: 意外に知られていない周波数のひみつ
そのため、マイク口波のように高い周波数では、空洞共振器や分布線路による共振器を用います。 7-2 節で述べるように、レーザの場合は、光に対する共振器が必要です。ガスレ—ザでは、鏡(ミラー)を 2 枚使って共振器としています。また、半導体レーザでは、 ...
一でんきしゅうじんき|くうどうきょうしんき一しょうしんぎ一ちょうしんき一そくしんき|そくしんぎ一けいぞくしんぎ一しじんき一じしんぎ一だしんき|さつじんき一—はっしんき|はっしんき一 869 : ; 1 ( 5 ん丁 I?すいしようはつしんき【水晶免^ ^】おんさはっしんき【音叉免^器】 ...
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最新電気・電子用語中辞典: JIS & 学術用語最新版に基づく - 60 ページ
1 空洞電離箱〔くうどうでんりばこ〕〔 822400 い原子力] /空嗣電離箱〔くうどうでんりばこ〕〔 73 学術'計測]は乂れゲ 1 ) 1 ... 68011&1106 空婀共振( :くうどうきょうしん〕〔 79 学術'電気]は 7 れゲ^ 011&空飼共振器〔くうどうきょうしんき〕〔 79 学術'電気] ^ 11 ^れれ ...
Keisuke Fujioka, Intā Puresu, 1987
10
素粒子論はなぜわかりにくいのか - 52 ページ
可視光線の波長は数百ナノメートルしかないので、合わせ鏡の間に光の定在波を作るのは難しいが、もう少し波長の長い電磁波ならば、空洞共振器の内部に生じた定在波を利用する技術が開発されている(実際に使われる空洞共振器では、壁面の反射率がー ...