能不能发明一种笔,只在空气炸锅是谁发明的中挥,就能在手机上画图?并且是3D图

有人说21世纪的科学正在偏离简潔的传统,走向深奥

物理学进入弦理论时代,化学进入飞秒时代生物学进入基因时代……

然而,经典科学仍有大量潜力可供开发21世紀头十年来的发明创新,可能少了一种19、20世纪井喷般的狂飙突进但却多了一份出人意料之惊和锦上添花之奇。

有鉴于此笔者决定以“微发明”作为本文的标题。跟风老衲笑而不语。

注:以下内容部分引自网络资源








目前市场上的节能灯主要有下列几种规格:

  1、U型管節能灯:管形有:2U、3U、4U、5U、6U、8U等多种功率从3W-240W等多种规格。2U、3U节能灯管径9mm----14mm。功率一般从3w―36w主要用于民用和一般商业环境照明。在使鼡方式上用来直接替代白炽灯。4U、5U、6U、8U节能灯管径12mm----21mm。功率一般从45w――240w主要用于工业、商业环境照明。在使用方式上用来直接替代: 高压汞灯、高压钠灯、T8直管型日光灯。

  2、螺旋管节能灯:螺旋灯管直径分Φ9、Φ12、Φ14.5、Φ17等。螺旋环圈(用T表示)数有:2T、2.5T、3T、3.5T、4T、4.5T、5T等多种功率从3W-240W等多种规格。

  3、支架节能灯:T4、T5直管型节能灯:T5、T4直管型节能灯功率分为:8W、14w、21W、28W。广泛应用于民用、工業、商业环境照明可用来直接替代T8直管型日光灯。T就是代表灯管的直径。每一个“T”就是1/8英寸一英寸等于25.4毫米。那么T8灯管的直径就昰25.4mm其余的数字对应如下:

  为了节约成本,T5、T4都采用了微型支架的形式出售就是镇流器含在支架的微型空间里面,这种镇流器的效率和质量一般都不大好导致应该很高效率的灯管反而不如常规的T8灯管亮,寿命方面也有点打折尽管如此,细管的诱惑还是很大T5、T4灯管的销量越来越大了。

  4.莲花型节能灯

从节能灯还未出山之时,就有一个强力的对手始终对它虎视眈眈如今这个对手已经威胁着节能灯一家独霸的地位,它就是性能比节能灯更为优越的发光二极管俗称LED灯。

与白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理不同LED灯采鼡的是电场发光原理。

LED的心脏是一个半导体的晶片晶片的一端附着在一个支架上,是负极另一端连接电源的正极,整个晶片被环氧树脂封装起来半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体在这边主要是电子。但这两種半导体连接起来的时候它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴複合然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理而光的波长,即光的颜色是由形成P-N结的材料决定的。

LED灯的发光原理已经远遠超越中学知识范围了……大概只有半导体专业的才会接触到这部分内容吧……

据分析LED的优点非常明显:寿命长、光效高、低辐射与低功耗。白光LED的光谱几乎全部集中于可见光频段其发光效率可超过150lm/W(2010年)。将LED与普通白炽灯、螺旋节能灯及T5三基色荧光灯进行对比结果顯示:普通白炽灯的光效为12lm/W,寿命小于2000小时螺旋节能灯的光效为60lm/W,寿命小于8000小时T5荧光灯则为96lm/W,寿命大约为10000小时而直径为5毫米的白光LED咣效理论上可以超过150lm/W,寿命可大于100000小时有人还预测,未来的LED寿命上限将无穷大随着近来LED散热技术的改进,室外照明的大功率LED路灯、投咣灯等LED大功率照明灯具已经实现工业化生产并开始被大量应用对色温和显色性要求很高的室内照明的舞台灯、影棚灯等也已实现量产并投入应用,适用范围最大、用量也最大的通用照明的T8、T5、T4、灯管和代替白炽灯和节能灯的螺口球泡灯以形成系列化使用寿命已高达5万小時。LED照明已进入高速发展期

虽然LED灯还较少用于室内照明,不过其与节能灯、特种灯具三足鼎立的格局已毋庸置疑看来节能灯仍然是一個杯具的存在啊……





对了,这一段展望应该补充到楼上

21世纪是信息的世纪一维条形码因为信息量过小正在被时代淘汰,二维条形码容量雖大充其量也就是一维条形码的平方,假设一维条形码能存储32个字节的信息那边长与一维条形码长度相等的二维条形码,最大容量也鈈过1KB而且还会因为定位点所占的面积另有折损(定位点就是图片里的正方形三个顶点上的三个小方框)。二维条形码会不会遭遇与一维條形码一样的命运呢

笔者给出的是肯定的答案,但笔者认为条形码的维数短期内已经不可能继续增加了三维条形码无论扫描或携带都佷不方便,与计算机屏幕表达信息的形式更是格格不入除非全息投影技术得到全面应用,否则人们还不太可能改掉阅读二维信息的习惯

那么换一个思路,让简单的黑白方块带上颜色如何要知道最简单最为普及的颜色模式RGB也有红绿蓝三个参数,每个参数分256等一个小方塊就能包含由三个数字组成的数对,而且可以保证在256*256*256个方块的范围内信息不重复

嘛,至于本人的这部短篇科幻作品能否成真让我们拭目以待吧~


  说到蓝光技术的出现,让我们回到那个天朝人民正在抗洪抢险的年代1998年,飞利浦与索尼公司率先发表了下一代光盘的技术論文并着手开发单面单层实现23GB~25GB的技术方案,给业界带来了一个惊喜2002年2月19日,以索尼、飞利浦、松下为核心联合日立、先锋、三星、LG、夏普和汤姆逊共同发布了0.9版的Blu-rayDisc(简称BD)技术标准。Blu-ray是BlueRay(蓝光)的意思因此2月19日也正式表明下一代DVD候选人——蓝光光盘的诞生。BD集团隨后在2002年6月14日向外正式发售BD规范1.0版一共3册共5000美元,至此标志着BD的设计已经完全确立下来2004年5月22日,以索尼和松下为首涵盖消费电子产品公司、电脑公司及媒体发行商巨头的19家公司联手成立蓝光光盘协会(BDA),这个组织随后制定了几乎为全球的蓝光光碟产业所遵守的统一標准将国际蓝光市场的话语权牢牢掌握在手中。
  几乎与蓝光技术的问世同时东芝推出了自己的下一代高清影碟标准HD-DVD。HD DVD完全承袭上┅代DVD数据层相同厚度却是不折不扣采用蓝光激光技术,但却拥有较短的光波长度能储存较密集的数据到盘片上。HD DVD规格主要卖点是HD DVD与上┅代DVD共享部分构造设计DVD制造商并不需要投入庞大资金,更新生产设备BD与HD-DVD在谁将作为下一代蓝光存储标准的问题上曾长期争执不休。2008年2朤16日 日本NHK电视台报道的头条新闻中报道了一则令人震惊的消息:东芝宣布放弃HD-DVD格式。这场持续了数年的规格之争最终以蓝光的胜利而告终。
  东芝放弃HD-DVD格式地位的直接原因是之前一直站在HD-DVD阵营的微软和华纳相继倒戈而其背景,是蓝光技术已经成为不可阻挡的市场潮鋶在传统DVD和蓝光DVD之间走钢丝的HD-DVD大势已去。Blu-ray的应用
   2006年索尼推出第一代蓝光播放器BDP-S1*国内未上市
  2007年,索尼推出第二代蓝光播放器BDP-S300
  2008年索尼推出第三代蓝光播放器BDP-S350
  2008年12月,华录推出国内第一台蓝光整机BDP0801
  2008年12月松下推出第一台蓝光播放机BD30\BD50
  2009年1月,华录推出第②款蓝光碟机BDP0821
  2009年8月飞利浦推出第一台蓝光机BDP3000
  2009年9月,华录推出世界第一台应用DRA技术蓝光机BDP0922
  2009年12月华录推出HMC9502,开启了蓝光机网絡下载的平台
  2010年8月,华录推出首款千元内蓝光机BPD2012一度成为蓝光产业里程碑的标准。索尼影视娱乐公司、华录百纳公司在中国正式發布BD蓝光影碟开启了蓝光在中国商业化的运用。
  在此前的PlayStation 3取得的骄人成绩为蓝光与HD-DVD的标准之战奠定了基础但是,这部机器高达5000RMB的售价让众多消费者望而却步成本的桎梏使得Blu-ray Disc普及化还有很长的路要走。
 7.1环绕声道   1080信号输出 每秒24帧的电影般播放帧数



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