双4英寸扬声器,低音更澎湃
卫星箱密闭箱设计,中高频平衡柔顺
全防磁设计,可以随心所欲摆放
音箱材质 全木质结构 35W大功率,双4英寸低音扬声器,双核双动力低音更澎湃...
全防磁设计,摆放更随心所欲...
采用高质量中密度板材,足够的厚度确保箱体不易谐振 ...
真材实料,让音箱毛重重达6公斤...
卫星箱箱体设计充分为声学优化,采用密闭式声学结构,追求干净的音质表现...
前置全功能调节,调控得心应
铝旋钮高档典雅
三原子S201A 主要性能:音箱系统2.1 1音箱
输出功率 RMS 8W×2 23W(THD=10%)
功能调节: 功放前面板旋钮调节以
扬声器单元 低音单元:防磁,双4英寸
低音扬声器直流阻抗:4欧姆*2
中音单元:防磁, 2.5英寸(外径70mm),直流阻抗4欧姆 防磁功能 全防磁设计
音箱尺寸 低音箱箱体尺寸: 310(宽W)×130(高H)×208(深D)mm
卫星音箱箱体尺寸:90(宽W)×80(高H)×68(深D)mm
音箱重量 总重量约6Kg
有源音箱是指在音箱内部装有自配功放的一类音箱。这些功 放是专门用于推动音箱内的喇叭,由于进行了专门的匹配设计,所以这 些功放都能较好地用于推动音箱内的喇叭,从而让使用者不需再去考虑 功放的功率有多大以...
漫步者音箱中国音箱市场占有率第一作为多媒体而言,漫步者应该是比较优秀的品牌,也是国内为数不多的一线厂商。但是漫步者的缺点是长期徘徊于下游,没有多少出色的产品,或者说,没有多少专业的产品,满足初步爱好者...
你会,个人觉得德生是国内收音机界的大哥大,德生收音机最好的有三款:BCL3000收音机(肩挎式)、PL-660高性能全波段(便携式)和HAM2000专业收音机(台式)。可以了解看看,这几款反响都很好,...
在多媒体音箱领域,惠威往往是中高档的代名词,而最近上市的一款惠威D1010MKII使很多消费者享受到了出色的品质同时,价格方面也符合主流消费的需求,仅仅不到400元。易用性明显加强。惠威D1010MKII的音量调节旋钮设计在主音箱的右侧,最常用的音量调节旋钮设计在最上方,
创意,其实就来源于"创意"这个词本身──创造出新意。既然是"新意"就该与"现存"或"旧有"区别。什么是"新意",什么是"现存"或"旧有"以及它们的所指是什么呢?无疑它们是指"概念"。我们常说打破概念创新思维正说明了这样一个道理。本文以V2多媒体音箱设计为例,从设计思维的角度入手,系统地分析了设计思维的形式和特点,阐述了设计与概念的关系以及概念对它们的影响。
原子时的初始历元规定为 1958年1月1日世界时0时,秒长定义为铯 -133 原子基态的两个超精细能级间在零磁场下跃迁辐射9192631770周所持续的时间 。这是一种均匀的时间计量系统。由于世界时存在不均匀性和历书时的测定精度低,1967年起,原子时已取代历书时作为基本时间计量系统 。原子时的秒长规定为国际单位制的时间单位,作为三大物理量的基本单位之一。原子时由原子钟的读数给出。国际计量局收集各国各实验室原子钟的比对和时号发播资料,进行综合处理,建立国际原子时。
由原子钟(见天文时计)导出的时间叫原子时,简称AT。它以物质内部原子运动的特征为依据。
原子时计量的基本单位是原子时秒。它的定义是:铯原子基态的两个超精细能级间在零磁场下跃迁辐射9,192,631,770周所持续的时间。1967年第十三届国际计量大会决定,把在海平面实现的上述原子时秒,规定为国际单位制中的时间单位。
原子时起点定在1958年1月1日0时0分0秒(UT),即规定在这一瞬间原子时时刻与世界时刻重合。但事后发现,在该瞬间原子时与世界时的时刻之差为0.0039秒。这一差值就作为历史事实而保留下来。在确定原子时起点之后,由于地球自转速度不均匀,世界时与原子时之间的时差便逐年积累。
根据原子时秒的定义,任何原子钟在确定起始历元后,都可以提供原子时。由各实验室用足够精确的铯原子钟导出的原子时称为地方原子时。全世界大约有20多个国家的不同实验室分别建立了各自独立的地方原子时。国际时间局比较、综合世界各地原子钟数据,最后确定的原子时,称为国际原子时,简称TAI。TAI的起点是这样规定的:取1958年1月1日0时0分0秒UT的瞬间作为同年同月同日0时0分0秒TAIs。
锶原子钟
锶原子钟
北京时间4月18日消息,据英国《每日电讯报》报道,美国和丹麦科学家日前联合研制出一款迄今走时最为精确的原子钟。这种时钟的精度比当前的国际时区校准仪高出2倍以上,每3亿年的误差只有不到1秒。
研究人员声称,这种最新研制的原子钟比当前国际时区校准系统和卫星系统所采用的计时器要精准2倍以上。这座锶原子钟现位于美国科罗拉多大学。与以往的其他原子钟一样,锶原子钟也是采用极其稳定的原子自然摆动原理进行计时。但是,科学家通过将锶原子置放于一束激光束中并将其冷却到接近零下273摄氏度,他们就可以让原子的摆动更加稳定。因为在零下273℃下,所有物质都已经停止共振。现在,研究小组希望能够在此基础上更上层楼。"我们希望能够将原子钟的精度进一步提高。"
丹麦哥本哈根大学核物理学家简-汤姆森与科罗拉多大学的研究人员共同参与了此项研究。汤姆森解释说,"一个原子通常由一个原子核和数个电子组成,这些电子在以精确的轨道围绕原子核进行运动。如果将一束激光聚焦于原子之上,我们可以使得这些电子在运转轨道之间以精确的线路来回摆动。这就是原子钟的钟摆原理。"尽管这种精确度的提升幅度可能仅仅是一秒的数分之一或是短短的一瞬间,但这一瞬间的改进却在超远距离测量等领域中有着极大的应用潜力。例如,在测量太空中两个遥远星系之间的距离时,一瞬间可能意味着很长的距离。
研究人员介绍说,1963年13届国际计量大会决定,将铯原子Cs133基态的两个超精细能级间跃迁辐射震荡9192631770周所持续的时间为1秒。这一时间定义一直延用至今。目前国际社会参照的时间是格林威治标准时间。在英国的格林威治天文台,有一个国际标准时中心,通过天文观察恒星,校准标准时钟,作为世界标准时。石英的振荡是衡定的,利用此原理制出了石英钟,主要部件是一个很稳定的石英振荡器。将石英振荡器所产生的振荡频率取出来,使它带动时钟指示时间这就是石英钟。在英国的格林威治天文台,有一个国际标准时中心,通过天文观察恒星,校准标准时钟,作为世界标准时。此钟设在一恒温、恒湿、防震的地下室,目前的英国的格林威治天文台石英钟能准确到几十年不相差一秒。
原子钟是目前最为精密的计时仪器,常用铯原子的能级跃迁振动频率来制造。对于大铯钟这样的超级精准时钟,世界上只有少数几个国家的时频实验室拥有,而且,有的还不能长期可靠地工作。但是,对于世界上大多数没有大铯钟的实验室也可以有自己的时间尺度。其方法是:用多台商品型铯钟构成平均时间尺度。通常情况下,一个实验室的小铯钟数量越多,那么其时间尺度的稳定性就越好。有了这样高稳定度的时间尺度,也可以满足国防、科研和航天等方面的急需。
人类对时间测量的精度一直在不断提高。1350年,第一座机械闹钟诞生在德国。1583年,伽利略发现单摆的摆动周期与振幅无关,这是时钟历史上的一大进步。1656年,荷兰天文学家、数学家惠更斯提出了单摆原理并制作了第一座自摆钟,从此,时钟误差可以秒来计算。到1762年,最好的机械表已经能够达到每3天才差1秒钟的精度,但在航空、航海和物理学研究领域还需要更精确的计时。1945年,美国纽约哥伦比亚大学物理学家拉比提出用原子束磁共振技术来做原子钟的概念。
中文名称:金属锶
英文名称:strontium
别 名:锶
国标编号:43008
CAS号 :7440-24-6
出口HS编码:28051900
分 子 式:Sr
分 子 量 :87.63
蒸 汽 压 :1.33kPa(898℃)
熔 点:769℃
沸 点:1384℃ 溶解性 溶于液氨、乙醇
密 度:2.54 {相对密度(水=1)}
稳 定 性:不稳定,在空气中加热能燃烧遇稀酸或水分解,放出氢及热量, 能引起燃烧,燃烧时发出深红色火焰。
外观与性状:银白色至淡黄色软金属,危险标记 10(遇湿易燃物品)
自然界含锶矿物有10多种,主要有:天青石,含锶45%-47%;菱锶矿,含锶55%-60%。
锶化学性质活泼,在自然界中只能以化合物形式存在。
化学成分:Sr>99.0%,Ba<0.3%,Ca<0.2%
产品应用:金属锶及其合金可广泛用于电子、冶金、化工、航空、汽车等工业领域。在冶金业中常 作为脱氧剂、脱硫剂、脱磷剂、合金添加剂,以及难熔金属、稀土金属的还原剂、变质剂、孕育剂等。在现代电池工业中锶是新型的储能材料,锶也是高温超导金属氧化0+物的成分之一。成为用途广泛的功能材料。特别是,用于铸造Al-Si合金中的变质剂,锶铝合金更以其优良的变质效应,用量将随着中国汽车、摩托车行业的迅猛发展而显著增长。
人们日常生活需要知道准确的时间,生产、科研上更是如此。人们平时所用的钟表,精度高的大约每年会有1分钟的误差,这对日常生活是没有影响的,但在要求很高的生产、科研中就需要更准确的计时工具。世界上最准确的计时工具就是原子钟,它是20世纪50年代出现的。原子钟是利用原子吸收或释放能量时发出的电磁波来计时的。由于这种电磁波非常稳定,再加上利用一系列精密的仪器进行控制,原子钟的计时就可以非常准确了。用在原子钟里的元素有氢、铯(sè)、铷(rú)等。原子钟的精度可以达到每100万年才误差1秒。这为天文、航海、宇宙航行提供了强有力的保障。