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TORRAS ICE CUBE USB-C CHARGER FOR IPHONE 15 SERIES - SICUBE

TORRAS ICE CUBE USB-C チャージャー for iPhone 15 シリーズ

この小型アイスキューブ型GaN充電器は、torrasの2023年最新モデルで、特にiPhone15向けに設計されています。torrasの長年の低温設計を継承し、クールな本体形状と外観を持ち、1.68メートルの長さのデュアルType-Cインターフェースケーブルが付属しています。iPhoneやiPadに究極の高速充電サービスを提供します。  

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IPHONE FANS’ FAVORITE PHONE HOLDER RING BY TORRAS - SICUBE

TORRASによるiPhoneファンのお気に入りのスマホホルダーリング

iPhone用の最も人気のあるスマホホルダーリングで、シルバーとブラックの2色展開です。強力な磁気機能を備えており、いつでもどこでもスマホホルダーとして使用できます。今すぐdouble-handsome.comで最安値をチェック、1個わずか15ドルです。    

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MFISH 100W POWER CHARGING STATION WITH USB SOCKET - SICUBE

MFISH 100W パワーチャージングステーション USBソケット付き

mfishは、新しい分割設計のトラベルチャージャーを発売しました。110-220Vの強力な電源入力と6つのUSBインターフェース出力を備え、あらゆるデバイスの電力ニーズに対応します。外観デザインは強いテクノロジー感を持っていますが、価格は残念です。ご購入希望の方はお気軽にお問い合わせください。

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SICUBE UVプロジェクターの紹介

SICUBE UVプロジェクターは、高精度の光学および光電部品のシリーズであり、DLP(デジタルライトプロセッシング)技術を使用して紫外線(UV)光を投影し、さまざまな用途に対応しています。 SICUBEは、中国の専門メーカーであり、高精度光学および光電部品の設計、製造、コーティングを専門としています。 . SICUBE UVプロジェクターは、樹脂3Dプリント、構造化光3Dスキャン、および超解像構造化照明顕微鏡に使用できます。 これらの用途には、UV光源の高い精度、解像度、および安定性が求められます。SICUBE UVプロジェクターは、異なる波長(405nm/385nm/365nm/460nm)、解像度(4K/フルHD/HD)、およびレンズ(固定焦点/広角画像)を備えたさまざまなモデルを提供し、さまざまなニーズに対応します. SICUBE UVプロジェクターの主な特徴は以下の通りです: UVライトの高輝度と均一性 LED光源の長寿命と低消費電力 コンパクトで軽量なデザイン 外部デバイスとの簡単な統合と制御 カスタマイズ可能なパラメータと機能 SICUBEのUVプロジェクターは、3Dプリンティング、3Dスキャニング、生体認証、3Dイメージング、医療画像処理など、高品質なUV投影システムを必要とするさまざまな産業や分野に適しています。.  SICUBEは、お客様向けにオンラインショップ、サポート、およびお問い合わせサービスも提供しています。

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FDMとDLP 3Dプリンター:違いを理解する

FDMとDLPは、2つの異なるタイプの3Dプリント技術です。FDMは「溶融堆積モデリング」の略で、DLPは「デジタルライトプロセッシング」の略です。 FDMプリンターは、加熱されたプラスチックフィラメントをノズルから押し出し、ビルドプラットフォーム上に層ごとに積み重ねていくことで動作します。 12.  DLPプリンターは、液体樹脂のバットにUV光を照射し、ビルドプラットフォーム上で層ごとに硬化させることで動作します。 12. FDMとDLP 3Dプリンターのいくつかの違いは次のとおりです: FDMプリンターはDLPプリンターよりも安価です1. FDMプリンターはDLPプリンターよりも幅広い素材の色展開があります1. FDMプリントは、樹脂の代わりに固体プラスチックを使用するため、DLPプリントよりも強度が高い場合があります。 1. FDMプリンターは、ビルドボリュームが大きいため、DLPプリンターよりも大きなプリントを作成できます。 1. DLPプリントはフィラメントの代わりに光を使用するため、FDMプリントよりも高解像度で滑らかな表面仕上げが可能です。 23. DLPプリントは、ノズルを層全体に移動させるのではなく、一度に層全体を硬化させるため、複雑または詳細なモデルを印刷する際にFDMプリントよりも速くなることがあります。23.

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レーザーとLED樹脂プリンターの違い

レーザーとLED樹脂プリンターの違いは主に、樹脂を硬化させるために使用する光源の種類にあります。  レーザープリンターは、ミラーを動かして樹脂層を走査する単一のレーザービームを使用します12. LEDプリンターは、LEDの配列を使用して、層全体を一度に点滅させます12. レーザープリンターに対するLEDプリンターのいくつかの利点は次のとおりです: 彼らは鏡を動かす必要がないため、より速いです13. それらは可動部品が少ないため、より安価です 43. 彼らは機械的な摩耗が少ないため、より信頼性があります 43. レーザープリンターがLEDプリンターより優れている点はいくつかあります: 彼らは光をより正確に集中させることができるため、印刷解像度が高くなっています 12. 彼らは液体インクの代わりにトナーを使用しているため、耐久性が高いです4. 彼らはより大きな印刷ボリュームに対応できる大型のプリンタ本体を持っています1.

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Sicube UV Dlp projector written by CHAT GPT - SICUBE

Sicube UV Dlp プロジェクター CHAT GPT による執筆

# Sicube UV DLP プロジェクター:3Dプリントのための高精度ソリューション 3Dプリント用の信頼性が高く高品質なUV DLPプロジェクターをお探しの場合は、sicubeのUV DLPプロジェクターをぜひご覧ください。Sicubeは中国を拠点とする光学および光電部品の専門メーカーです[ ^1^][1]. 彼らはさまざまな用途に適した異なる仕様と機能を備えたUV DLPプロジェクターのラインナップを提供しています。## UV DLPプロジェクターとは何ですか? UV DLPプロジェクターは、紫外線(UV)光を使用して感光性樹脂に画像を投影するデジタルライトプロセッシング(DLP)プロジェクターの一種です。樹脂はUV光にさらされると硬化し、3Dオブジェクトを形成する固体の層を作り出します。UV DLPプロジェクターは、他の方法と比べて高解像度、高精度、高速であるため、3Dプリントに広く使用されています。 ## Sicube UV DLPプロジェクターの利点は何ですか? SicubeのUV DLPプロジェクターは、他のブランドのUV DLPプロジェクターに比べていくつかの利点があります。その一部は以下の通りです: - **高精度光学**Sicubeは高品質のレンズとミラーを使用しており、歪みや収差を最小限に抑えた鮮明でシャープな画像を実現しています[^1^][1]. - **高輝度と高コントラスト**Sicubeは、強力なLED光源を使用しており、強度と波長を調整可能で、さまざまな樹脂に最適な照明を提供します[^2^][2]. - **高解像度と高速**: Sicubeは、フルHD(1920x1080)および4K(3840x2160)の解像度オプションを提供し、最大120Hzの高速リフレッシュレートに対応しています[^2^][2] [^3^][3]. これにより、より細かいディテールや大きなモデルをより速く印刷できます。- **広角レンズ** Sicubeは、最大400x225mmの大きなビルドエリアをカバーできる広角レンズを提供しています[^2^][2]. これにより、複数のオブジェクトを一度に印刷したり、品質を損なうことなくより大きなモデルを作成したりすることができます。- **簡単な統合**Sicube UV DLPプロジェクターは、ほとんどの3Dプリンターに簡単に収まるコンパクトなデザインです。また、HDMI入力、USB出力、RS232制御インターフェース、冷却ファンを備えており、便利に操作できます[^2^][2]. ## Sicube...

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UV-LED projection photolithography for highresolution functional photonic components - SICUBE

高解像度機能性フォトニックコンポーネントのためのUV-LED投影フォトリソグラフィ

アブストラクト 光学におけるマイクロおよびナノ構造技術の進歩は、フォトニックデバイスおよび集積システムの継続的な小型化と高い幾何学的精度の要求によって推進されています。ここでは、UV-LEDプロジェクションフォトリソグラフィーが、標準的な光学系のみを用いて高解像度かつ高精度の二次元光学マイクロおよびナノ構造を迅速に生成するための簡便かつ低コストな手法として実証されました。開発されたシステムは、基板上に1000倍の縮小投影で構造パターンを投影することを可能にします。ナノメートルからセンチメートルスケールまでの全体構造寸法と多様な幾何学的複雑さを持つ、剛性または柔軟な基板上のフォトニックデバイス(例:導波路やマイクロリング共振器)が成功裏に作製されました。特に、本手法により、特徴サイズが150 nmまで、周期が400 nmまでの高解像度グレーティングが初めて実現されました。ドープされたレーザー活性材料からなる導波路も作製され、その自発放射が検出されました。開発された手法の優れた性能は、フォトニクス、プラズモニクス、光学材料科学など、多岐にわたる分野での応用が期待されます。 はじめに生産の小型化およびコンパクトな統合の需要増加に駆動され、リソグラフィに基づく高度な製造技術は過去数十年にわたり広範に開発され、寸法を縮小し高精度な光学およびフォトニックデバイスの実現が可能となっている。現在までに、高精度なマイクロおよびナノ要素、例えば、導波路1–3、グレーティング4–6、リング共振器7–9、スプリッター10,11、および光スイッチ12–14など、先進的な集積回路やネットワークを構成するものは、二光子リソグラフィ15–17、電子ビームリソグラフィ18–20、イオンビームリソグラフィ21,22、またはナノインプリントリソグラフィ23,24により実験室規模で作製可能である。最初の三つの方法に基づく製造システムは、高品質かつ高解像度の構造形成において優れた性能を示すが、非常に高価であり、スループットが低いという制約がある。ナノインプリントリソグラフィは低コストかつ高スループットで高解像度の構造形成を可能にするが、複製に必要な精密な金型が柔軟性を制限し、追加の費用および時間の投資を必要とする25。別の技術である極端紫外線(EUV)リソグラフィは非常に高品質かつ高解像度の構造を生成する。最先端の最小特徴サイズは10 nm以下である26,27。しかし、この技術は主にマイクロエレクトロニクス集積チップの大量生産に用いられ、商用のEUVリソグラフィシステムは1億ユーロを超える費用がかかり、非常に高価である。実験室規模の光接触リソグラフィ28,29および投影フォトリソグラフィ30–33もマイクロおよびナノ構造形成のために開発されているが、これらの方法はこれまでのところマイクロメートルスケールの解像度しか達成していない。さらに、光接触リソグラフィは高価なコンタクトマスクアライナーの使用を必要とし、フォトマスク上のパターンの解像度と精度はターゲット構造上に転写されるパターンと同じであるため、パターンは直接転写される。 基板へのデマグニフィケーションなしの投影。現在利用可能な投影リソグラフィは通常、水銀ランプを光源として使用しており、その場合は大型の冷却システムが必要であり、コストが高くなります。マイクロおよびナノスケールでの光学投影リソグラフィの生産能力を向上させ、製造装置のコストとサイズを削減するために、標準的な顕微鏡対物レンズを用いてパターンを基板に転写する光を利用した製造手法であるUV-LED顕微鏡投影フォトリソグラフィ(MPP)を提案します。これは高品質なフォトニックコンポーネントの製造における強力な代替技術です。簡単で低コストなUV-LED MPPセットアップを開発し、その高解像度の2Dマイクロおよびナノ構造の迅速かつ精密な生成能力を実証しました。開発したMPPセットアップでは、チューブレンズを実装し、対物レンズと組み合わせて無限補正光学系を構築し、製造構造の品質に大きく影響する像収差を最小化しました。オートフォーカスおよびスティッチングプロセスを開発し、システムの自動化と大面積構造化を実現しました。この製造手法により、特徴サイズ150 nm、周期400 nmの高解像度回折格子を初めて実現しました。さらに、ミリメートルおよびセンチメートルスケールの大面積マイクロ構造、剛性および柔軟な基板上の要素、レーザー活性材料を埋め込んだフォトポリマー製のマイクロ構造など、これまで報告されていなかった構造も成功裏に製造されました。特に、レーザー活性材料をドープしたポリマーの使用は、さまざまな用途向けの新しい能動フォトニックデバイスの創出への道を開きます。得られた結果は、開発したMPP手法が迅速で柔軟かつ高解像度の光学製造における強力なツールであることを明確に示しています。 結果 開発したMPP手法を用いて、構造設計から基板上の構造製造までの手順をカバーする3つの主要なステップに従い、光学的なマイクロおよびナノ構造を実現しました。パターン化されたクロムフォトマスクの準備と目的の構造の製造のために、テッサー投影フォトリソグラフィ(TPP)とMPPの2つのセットアップを開発しました。両システムの詳細な説明と模式図は「材料と方法」セクションに記載しています。この手法の能力を示すために、さまざまな形状、寸法、基板、材料のマイクロおよびナノ構造を製造しました。 シングルモードの直線および交差型導波路 最初のステップでは、さまざまな幾何学的複雑さを持つシングルモード導波路を製造しました(図1)。これは、異なる形状と特徴サイズを持つシングルモード交差導波路のグループを含みます。構造は自己合成した低収縮性有機-無機ハイブリッド感光材料34で作製され、基板上に製造されました。 https://rdcu.be/cYvqz    

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Understanding Structured Light and 3D Scanning - SICUBE

構造化光と3Dスキャンの理解

構造化光は、プロジェクターとカメラで構成されるシステム構造です。プロジェクターが特定の光情報を物体の表面や背景に投影し、それをカメラで収集します。物体によって引き起こされる光信号の変化に基づいて、物体の位置や深さなどの情報を計算し、全体の三次元空間を復元します。

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