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美科85mm F/1.8全画幅自动对焦镜头

17.08.2020

中国公司美科的产品系列补充了带有尼康 F 卡口的全画幅 85mm F / 1.8 镜头,支持自动对焦。 制造商估计新奇的价格为 190 美元。 相比之下,AF-S Nikkor 85mm f/1.8G 售价 499 美元。

在美科 85mm F / 1.8 镜头的描述中,制造商指出使用它可以获得“清晰清晰的图像”、在锐度区之外的图像柔和模糊以及用于更新固件的 USB 端口的存在。

美科 85mm F/1.8 镜头规格:

焦距 - 85 毫米;
视场角 - 28,5°;
光圈 - f / 1,8-f / 22;
光学设计——9组6片;
光圈叶片的数量 - 9;
最小对焦距离 - 0,85 m;
过滤器的着陆直径 - 67 mm;
直径-79毫米;
长度 - 75毫米;
重量 - 420 克。

镜头配有盖子、遮光罩和外壳。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>

迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

来自细菌的微芯片 05.09.2015

莱斯大学研究细菌行为的专家能够创造出某种微电路。 据科学家称,消化系统中的细菌形成了一个按照一定规则发挥作用的群落。 为了将新细菌引入肠道(这可能是医疗目的所必需的),“新定居者”应该成为这个社区的一部分。 一个群落中不同的细菌会相互影响彼此的活动,其结果不同于细菌单独工作的结果。

研究人员创建的模型包括两种类型的转基因细菌(大肠杆菌修饰)。 细菌通过细胞间键连接并相互影响,调节蛋白质的产生。

一组细菌“激活剂”的任务是增加特定基因的表达。 另一组“抑制因子”降低了其他基因的表达。 它们共同作用,导致整个人群中基因表达的波动。 这使得菌落产生的蛋白质比没有这种调节的细菌产生的要多。

在下一阶段,研究人员希望学习如何管理多细胞系统的操作。 当不同组织的细胞相互作用时,这些系统的协调作用会在一群细菌中引起广泛的反应,类似于人体等复杂生物体中发生的情况。

未来,科学家们会谈论一种由人工制造的细菌制成的酸奶形式的生物计算机。 在肠道“定居”后激活或停用其中的这个或那个机制,一个人坚持某种饮食就足够了。

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