《MIT Tech麻省理工科技評論》4/25
* 【美國科學家研發出迄今最白塗料,可使建築物降溫】
近日,美國工程師研制出了迄今為止最白的塗料,給建築物塗上這種塗料或許能給它們降溫,從而減少對空調的需求。據悉,研究人員篩選了 100 多種材料,測試了 10 種不同的配方,最後用高濃度硫酸鋇研制出了這種超白塗料。這種新的最白塗料配方最高能反射 98.1% 的陽光(此前研制出的超白塗料能反射 95.5% 的陽光),同樣能將紅外線熱量從物體表面散射出去。
* 【SpaceX「龍」飛船成功與國際空間站交會對接】
SpaceX「龍」飛船成功與國際空間站交會對接,載有 4 名太空人的SpaceX「龍」飛船在甘迺迪太空中心發射升空。本次載人飛行任務也是 SpaceX 與美國國家太空總署第二次商業載人太空發射任務。
* 【以色列研究人員發現「大腦飢餓」作用機制】
耶路撒冷希伯來大學和魏茨曼科學研究所的研究人員與倫敦大學瑪麗皇后學院的英國同行合作,發現了「大腦飢餓」的作用機制,有望在減肥方面取得突破性進展。該研究指出一種黑皮質素 4 受體(MC4 受體)控制著我們身體的飽腹感,同時也可以由一種藥物觸發。
* 【MIT 物理學家通過研究黑洞自旋以尋找暗物質拖拽黑洞證據】
MIT 的物理學家們研究了黑洞的自旋以尋找暗物質減慢黑洞自轉的跡象。研究小組研究了 45 個黑洞雙星的自旋,並計算了當這些黑洞跟一種被稱為超輕玻色子的假想粒子在一定質量範圍(1.3x10^-13 電子伏到 2.7x10^-13 電子伏)內相互作用其旋轉速度會有多快。結果他們發現,兩個黑洞的旋轉速度太快,以至於無法跟超輕玻色子發生任何相互作用。這個結果表明在這個質量範圍內的超輕玻色子不是暗物質,或者也許真的沒有暗物質這種東西。
* 【透明奈米層或帶來轉化效率超過 26% 的太陽能電池】
來自于利希研究中心的太陽能研究人員領導的一個國際工作組設計了一種用於太陽能電池前端的奈米結構透明材料,這種材料有望幫助硅太陽能電池轉化效率超過 26%。相關研究已經發表在著名科學雜誌《自然能源》上。
* 【俄羅斯改進型鈣鈦礦光電池降低能量損失】
俄羅斯國立研究型技術大學(MISIS)科研人員使用氧化鎳納米粒子和結構開發出一種新型光電池,可為物聯網無線設備、健身跟蹤器、智能手錶和耳機提供能量。相關研究結果發表在國際期刊《太陽能材料及電池 》上。
* 【美日將共同開發 6G 移動通信技術】
美國總統拜登和日本首相菅義偉同意共同投資 45 億美元,開發被稱為 6G 或「超越 5G」的下一代通信技術。兩國領導人在華盛頓會晤後發佈的一份聲明顯示,兩國將投資於安全網絡和先進信息通信技術的研究、開發、測試和部署。其中,美國已承諾為此提供 25 億美元,日本承諾提供 20 億美元。
* 【MIT 研究人員利用奈米炭黑讓水泥具備導電性,或帶來新採暖系統】
MIT混凝土可持續性中心 (CSHub) 和法國國家科學研究中心 (CRNS) 的研究人員,通過將高導電性納米炭材料(碳奈米纖維、奈米管、奈米炭黑和氧化石墨烯)引入到混合物中制備出大量具有導電性能的非均相水泥復合材料樣品。該材料施加低至 5 伏的電壓可以將水泥樣品的溫度提高到 41 攝氏度,這或可以替代傳統的輻射暖系統。
* 【「毅力」號探測器首次在火星成功制氧】
「毅力」號探測器在火星上首次成功從火星大氣中產生了 5.4 克氧氣,這為宇航員未來探索「紅色星球」鋪平了道路。
* 【天文學家用 9 架太空望遠鏡觀測了比鄰星猛烈耀斑】
一個天文學家團隊使用 9 架望遠鏡發現了一個來自太陽最近的比鄰星 (Proxima Centauri) 的極端爆發或耀斑。他們的研究成果已發表在《The Astrophysical Journal Letters》上,它將有助於指導尋找太陽系以外的生命。
* 【哈佛大學科學家受摺紙啓發,開發新一代穩定的充氣結構】
哈佛大學約翰·A·鮑爾森工程與應用科學學院(SEAS)的研究人員受摺紙啓發,開發了雙穩態充氣結構。這些結構部署後鎖定在原地,不需要持續的壓力,可為新一代堅固的大型充氣系統提供更直接的途徑。該研究發表在《自然》雜誌上。
* 【EPFL 的科學家研發出超低損耗的氮化硅集成光子電路】
洛桑聯邦理工學院(EPFL)的科學家們開發出了超低損耗的氮化硅集成電路(IC),集成電路的損耗為 1 dB/m,是非線性集成光子材料的紀錄值。這種類型的超低損耗對於允許使用片上波導合成、處理和檢測光信號的集成光子學來說至關重要。
* 【瑞典隆德大學研究發現關鍵肌肉基因與 2 型糖尿病有關】
瑞典隆德大學的一個研究小組發現,在 2 型糖尿病患者中,一個特定的基因對肌肉乾細胞創造新的成熟肌肉細胞的能力非常重要。該研究結果發表在《自然通訊》上。
* 【英特爾第一財季營收 197 億美元,淨利同比降 41%】
英特爾公佈 2021 財年第一財季財報。報告顯示,英特爾第一財季營收為 197 億美元,與上年同期的 198 億美元相比下降 1%;淨利潤為 34 億美元,與上年同期的 57 億美元相比下降 41%;不按照美國通用會計准則的淨利潤為 57 億美元,與上年同期的 61 億美元相比下降 6%。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過2,420的網紅國立臺灣科學教育館,也在其Youtube影片中提到,李柏翰博士與科教館蘇萬生博士 這次要帶領觀眾探索多彩世界 我們生活中充滿著繽紛的色彩 這些色彩是怎麼形成的呢 我們又要如何量測光的顏色呢 敬請大家鎖定收看喔!...
測光 鎖定 在 Fotobeginner 攝影入門 Facebook 的精選貼文
【手機攝影】學懂7個技巧,手機也能拍出好照片
觀看教學文章 → https://www.fotobeginner.com/20867/學懂7個技巧手機也能拍出好照片/
手機已經成為各人生活的一部分,而拍攝功能也越來越強,有些甚至直逼傳統的單反相機。藉著手機的便利性,攝影不再有器材上的限制,隨時隨地也可拍攝。但要利用手機拍出好照片也有一些技巧要留意,今天便讓我們來學習一下以下7個要注意的地方吧!
(一) 清潔你的手機鏡頭
手機攝影的其中一個很嚴重的問題,也是新手常常忽略的,便是手機鏡頭非常容易有油污在上面,破壞相片的質素了!手機作為日常生活的必需品,使用頻率很高,一不小心便會弄污手機鏡頭了。不過幸運的是現代的手機鏡頭通常也很容易清潔,在拍攝前利用乾布或衣服的一角輕輕抺一下便可以去除油污,大前提是要拍攝前記得這樣做!
(二) 手機也要準確對焦
跟傳統相機一樣,手機也需要對焦!如果你的對焦不準確,相片便有機會因失焦而變模糊。手機的對焦很簡單,你只需要在要對焦的位置輕輕按一下便可以了。如果你想做類似相機的 AF-Lock 功能,你只需長按便可以 (以iPhone為例),這樣手機便會鎖定對焦點。
(三) 手動調較相片的光暗
如果你構好圖便立即按下手機拍攝,這樣相片便會自動替你測光並自動設定快門和ISO,像全自動模式一樣。但在一些清況,例如白色的雪地、黑色的洞穴,或是有天空在內的取景,手機的測光可能會出錯,這時你便需要手動調較相片的光暗來讓相片有準確的曝光。iPhone 在對焦後在四方框旁向上下拉,而 Android 通常會直接有「+/- EV」的選項,同學需要自行在手機相機 App 找一下。
(四) 保持手機穩定
你有沒有發覺手機拍出來的相片模糊呢?其中一個原因便是手機不夠穩定,在曝光的過程移動了。要保持手機穩定,最好是雙手好好拿穩手機,或者放在/依靠固定物,甚至是放在手機專用的三腳架上,這樣可以減低相片模糊的機會。
(五) 拍出淺景深
只要你了解淺景深的拍攝方法,手機也絕對可以拍出「前清後矇」的效果!而現代的手機要拍出淺景深主要有兩種方法,一是像相機一樣的「傳統方法」;二是利用「人像模式」讓手機作後製處理。現在便讓我們來複習一次相機的淺景深拍法:
#傳統方法 (任何手機適用)
1. 光圈大 (假設手機不能改變光圈)
2. 焦距長(假設手機只有單鏡頭,不能光學改變焦距)
3. 背景和主角的距離要遠
1 和 2 在傳統相機可以調較,但在市面上很多手機也不能,因此要拍出淺景深效果,最重要的便是第3點 -「背景和主角的距離要遠」了。記得利用手機開淺景深時,手機盡量貼近主角,而主角跟背景的距離越遠越好,你也有機會要移動手機的角度來調較背景距離。
#人像模式方法 (視乎手機有否此功能)
把手機調較到「人像模式」直接拍攝便可。但若果你的手機沒有內置人像模式,便需使用傳統方法拍攝了!
(六) 開啓手機的格線
大部分手機也可以讓你打開攝影 App 內的格線,建議各位把 3×3 的格線打開便足夠了。這樣可以有效實施「三分法」構圖,也可以用來作對位功能,令相片可以保持水平,對於有要求的攝影師是十分重要和方便的!
(七) 尋找有趣的角度
手機其中一個很大的優勢便是方便。在尋找構圖時便利性便十分有用了!你可以把手機放到高低角度,或是越過欄杆把手機放到相機到達不到的地方來拍攝,這樣你找到有趣角度的機會便大大增加了。因此在使用手機拍攝時,記得多改變角度來增加構圖的變化。
後記
如果你還在想手機拍的相片不及相機的話,可能是你還未發揮手機攝影的潛能罷了!現在便打開你的手機,開始練習拍攝吧!
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【攝影技巧】善用自動曝光鎖定(AE-L)來準確測光
觀看全文:https://www.fotobeginner.com/389
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測光 鎖定 在 國立臺灣科學教育館 Youtube 的最佳貼文
李柏翰博士與科教館蘇萬生博士
這次要帶領觀眾探索多彩世界
我們生活中充滿著繽紛的色彩
這些色彩是怎麼形成的呢
我們又要如何量測光的顏色呢
敬請大家鎖定收看喔!
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