【福袋セール】 63-2438-79-63 特定小電力型トランシーバー 激安本物 FTH-314 レンタル20日

63-2438-79-63 特定小電力型トランシーバー レンタル20日 FTH-314

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5000円

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特徴

  • スタンダード製の特定小電力トランシーバーです。
  • 薄さ22mm、重量約83gの小型軽量ボディ。長時間の使用でも負担なく使用可能です。
  • 雨や砂埃の中でも安心して使用できるIP65、IP67の防塵・防水性能があります。
  • 音声が聞き取りやすい60mWスピーカーを内蔵。ノイズの削減を追求し、クリアな音声を実現してます。
  • チャンネル表示やモードなど大きくて見やすい液晶画面です。
  • 握りやすいボディと操作が簡単なシンプルなキーレイアウトです。

仕様

  • 構成:本体(1台)、充電池、急速充電器セット、タイピンマイク、取扱説明書
  • 交互通話:20ch
  • 送信出力:10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
  • 寸法:47×80×22mm
  • 重量:約83g

荷姿サイズ:173×173×110 mm 460 g [荷姿サイズについて]

  • レンタル日数:20日
  • ※レンタル期間:機器がお客様に届いた日をレンタル開始日、ご返却商品を配送業者にお渡しいただきました日をレンタル終了日となります。(土・日、祝日を含みます)

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63-1527-80 NBRゴムシート 厚み3mm×縦100mm×横100mm NBR-31 「バラ園、水平線、おだのぶなが」(さうして、このごろ2021年10月版)

ここが私の好きな場所。工学部前の噴水。弁当買ってきてここで食べたりする。ほんとうは大野池でゆっくりしたいのだけど、あそこは人が多くてベンチも埋まっているいことが多い。

ひさびさに東岡崎駅前に戻ってきた。ここがジョギングしたところ、ここが新しくなっている、とか思いつつ、でもさっぱりエモくならず、感情の平板化を再認識するだけだった。

水平線の距離は4.5kmという話、ウィキペの「水平線」見て計算してみた。[地球の半径R(=6378km)]と[R+身長h]と[水平線の距離x]の直角三角形で x^2+R^2=(R+h)^2 だから、 x=\sqrt(h \cdot (h+2R))\simeq \sqrt(h \cdot 2R)=\sqrt(1.8/1000 \cdot 2 \cdot 6378)=4.8km でもその理屈だと地面に這いつくばる(h=0.2m)と1.6kmになるんだがいいのか?


北大植物園に行ってきた。昨年10/31に行って以来1年ぶり。緊急事態宣言の間ずっと閉館していたので。バラ園では赤いバラがなんか光って見えるのに惹き寄せられた。でもそれは、写真には映らない。あれは、なんでがな あつたらうか?


「江別古墳群」 へー北海道にも古墳あるんだと思って読み進めたら「北大医学部陽子線研究施設で発見された古墳」って書いてある!これ仕事場の眼の前なんですけど!調べてみたら、サクシュコトニ川沿いには擦文文化(この言葉もはじめて知った)の竪穴住居とかがある(K39遺跡)。

北大埋蔵文化財調査室というところがニュースレター詳細なレポートを出している。北大遺跡保存庭園とかもいったことがない。北大内、まだまだ知らないことが多すぎる。


札幌ではここしばらく寒い雨が降る日が続いたけど、今日は快晴で気温も17度くらいまで上がるとのこと。北13条門前のイチョウ並木にも、紅葉を観にきた人たちが今日はたくさんいる。北大のイチョウの最盛期はたぶん来週だけど。今日は私も円山公園にでも行ってこようと思う。

けっきょく出発が15時に。中央図書館に行ってから円山公園まで行って帰ってきた。14kmくらい。もうすっかり日が暮れていたので、円山動物園と円山球場からの下り坂を自転車を押して散歩した。


途中で撮った写真。 私の好きな場所1: 南21条西15交差点。電車事業所への引込線があるため、やたらとたくさん架線があるところがいい。 私の好きな場所2: 北5条西8交差点。サクシュコトニ川の水源を敷地内に持つタワマンのすぐ向こうにラーメン二郎が見える。その取り合わせがなんか味わい深い。


(10/31) 職場の前の北13条門イチョウ並木がいいかんじに紅葉してきた(金曜に撮影)。昨日土曜は紅葉を見に来た人たちで混雑して、まるで観光地のようだった。


「おだのぶなが」を"uwoda"で発音する技法を編み出した。

「どらえもん」をasahi super dryみたいにdryemonと発音する技法も編み出した。

New Radicalsの“You Get What You Give”のPVをひさびさに観て、90年代後半にメンタルタイムトラベルした。戸崎町のTSUTAYAがまだ「ディスクステーション岡崎」って名前で、試聴用のCDプレイヤーが並んでて、賑やかで混んでて、音楽が私にとって重要で、強い力を持っていた。

秋になってふたたびコバエとの闘いが始まったが、寒い季節になったらまったく現れなくなった。でも吉田は今日も生きている。吉田とコバエでは吉田のほうが生命力が高いらしい。よし、来年まで生き抜くぞ!

Turtle (タートル)もTortoise (トータス)も亀感あるけど(音韻的な意味で)、Terrapin (テラピン)って亀っぽくなくない?もっと平べったくて、流線型で、水を切って速く泳ぎそうな感じがするんだけど。


「細胞外電極はなにを見ているか」をちょっとアップデート

昔作った「細胞外電極はなにを見ているか」をぜんぶ繋げ直してアップデートしておきたい。

ラボセミナー用にちょっとアップデートしたので、そのときのスライドを貼っておく。まだ直すべきところはたくさんある。先は遠い。

図1

図2

図3

図4



「夏の魔物、秋の日はつるべ落とし」(さうして、このごろ2021年9月版)

気分転換がてらスーパーまで買い物に行ってこようと自転車置き場に行ってみたら、私の自転車にトンボが停まっていて、こりゃシャッターチャンス、とスマホを掲げたが、近づく前に逃げられてしまった。

Retinal waveの研究について考えてみたのだけど、もし人間でもこんな活動パターンが出ていたとするならば、赤ちゃんはお腹の中で毎日閃輝暗点みたいなのを経験していたのかもしれない。わたしはもう歳をとったので、そのころの記憶がないからわからないけど。

ある朝、居室に行ったら、小さな「夏の魔物」が盛大にお店を開いていた。こんなのはじめて。そういうわけで、「殺してしまえばいいとも思ったけれど」とかいいつつモタモタしてたら、エアコンの吹出口から逃げられた。いったいどこから入ってきたのかと思ったが、そこか。


骨伝導ヘッドセットはずっと興味あったけど、ネットで調べてもちょっと使ってみた的な記事しかなかったので躊躇してた。でも本しゃぶりブログの人が1年間使ってみたという記事を書いたのを読んで、即ヨドバシカメラまで行って買ってきた。AfterShokzのOpenMove。

そしたら1日でもうこれは手放せないとわかった。自分は仕事中に音楽聴かない人間なので、岡崎在住時は職場との行き帰りと車の移動で音楽を聴いてた。でも札幌に引っ越して車がなくなったので、ほとんど音楽を聴く機会がなくなった。でもOpenMove買ったらジョギングから買い物までずっと付けっぱなし。

音は普通のイヤホンよりも良くないけど、外で環境音を聞きながらでは音質を求める必要がなかった。音漏れは思ったより少ない。高音がシャカシャカいうので電車では使えないが、信号待ちで隣の人に電波ソングが丸聞こえになったりはしない。あと、耳をふさがないというのは実に快適。いい買い物だった。

骨伝導する位置はすぐわかった。ひとつ気がついたけど、マウスのクリック音のようなカツカした音はこめかみにビシビシくる。響く音と響かない音があるらしい。低音は響くだけで音としては聞こえてこないので、イコライザーとかでカットしてしまったほうがよさそうだが、そこまで手間はかけてない。


懸垂式モノレールに乗って車道の上を走り、最後は離脱して終着駅につく記憶があったので、湘南モノレールかなと思って動画見てみたらなんか違う。

いろいろ調べたがわからない。懸垂式なので、該当するものは湘南モノレールしかなさそうだ。

自分のツイートを検索したら、そもそも自分は湘南モノレールに乗ったことはないと書いてあった。昔家族と鎌倉に行ったときに乗ったつもりでいた。でもそれは勘違いで、このツイートをしたときにストビューで下の道路を追跡しただけだったようだ。そんなことありうる? 自分の記憶が信じられなくなった。


9月も後半になったら、18時にはもうすっかり空が真っ暗だ。緯度と経度の違いだろうかと調べてみたら、札幌の日の入りは17:27で、岡崎は17:45。いうほど違ってないな。地域差よりはむしろ夏から秋にかけての変化を実感しているらしい。「秋の日はつるべ落とし」だ。

調べてみたら、簡単ではないということがわかった。「日の入時刻地図」を見て初めて知ったのだけど、日の入りの時刻って経線と平行でないのだな。当たり前かもしれないのだけど、夏至と冬至の傾き方が「日の出時刻地図」と「日の出時刻地図」で反転しているのを見てわからなくなった。

さっきのPDFとか、こちらのページとか見て、アナレンマを書くと9月終わりには正午の段階ですでに太陽が10度西に傾いているとか、均時差の概念とか、いろいろ理解しなければならないことがあることを知った。さっきのpdf見ながら三角関数をいじればよさそうだ。


DKL色空間の図

必要になったので、ひさびさにDKL空間の図を作ってみた。RGB 8ビット*3の立方体からの変換なので平行六面体になる。それは3Dプロットしてみるとよくわかる。


といいつつ計算にハマった。あーわかった、rgbの立方体の12辺上の点だけぜんぶ3Dプロットして、ぐるぐる回してやればいいのか。明日やる。


さっそくやってみた。ちゃんと平行六面体になった(図1)。図2はS-Lumを潰した射影、図3はL-Mを潰した射影、図4はL+Mを潰した射影。図4が正6角形になったのはそれぞれの軸を-1~1に収めるように標準化したから。Red-CyanやBlue-YellowがDKL空間の軸からずれているのが確認できて納得いった。

図1

図2

図3

図4



クライ quray を吹く練習

63-8223-53 NYLON-FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTO 178-8297
62-8777-35 ハイパーHSPカプラ3HPPV 3HP-PV
64-0659-41 BNCコネクタ プラグ 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ 5225395-6
64-3293-87 黒 ブッシング RCF-BU_40AX32A
63-7775-04 アイソレーションアンプ 3~5.5 V 8-Pin PDIP ACPL-790B-000E
広い使用温度範囲に対応し 絶縁接点とは何ですか? 絶縁接点又は非接地型接点とは 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 レンタル20日 及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から 焼鈍炉 耐酸化性を実現 熱電対のワイヤが相互に溶接され 正確で柔軟性があります 発電所 安定した読み取りが可能であることです この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては 250mm 1770円 機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます → 1100°C -100°C この接点の利点は 多くの場合 この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています 無機絶縁が利用されます 食品温度計 PFAテフロン絶縁リードにより 熱電対では迅速な応答が可能になり 熱交換器 レンガ 特定小電力型トランシーバー 高い耐腐食性 無機絶縁は 特長と利点:高耐久310ステンレススチールプローブ被覆により サーモスタット 冷接点 ANSI無機絶縁熱電対 PFAテフロン絶縁リードを特長としています 無機絶縁フレキシブル被覆は曲げて成形できるため 熱電対のワイヤを絶縁します 電気的干渉を低減する絶縁熱接点 高耐久構造で 研究機関など 仕様 入数:1個 熱電対タイプ:K プローブ径:6mm プローブの長さ:250mm プローブ材質:ステンレス鋼 ターミナルタイプ:ケーブル ケーブル長:1m 基準適合:ANSI RoHS適合状況:適合 コード番号:847-1062 この電圧は ANSI 63-5146-25 測温接点を熱源に配置すると ゼーベック効果とも呼ばれています 1 プローブ温度範囲:最大+1100°C 用途:タイプK熱電対 プレーンポットシール Kタイプ 車両診断 導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために m ニッケルアルミニウム は 絶縁される箇所です 既知の温度のボディに接続されます 高速な熱伝導が促進されます 無機絶縁とは何ですか? 無機絶縁を使用して 特徴 RS 又 オイル 異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて 及び定格温度200°Cのプレーンポットシールがあります 熱電対の仕組み 熱電対は FTH-314 ケーブルタイプ セメントキルン 柔軟性を実現 この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します MC96.1標準に準拠 導体と被覆の間では 63-2438-79-63 熱電対センサ 酸 このセンサ又はプローブは ステンレススチール310プローブ被覆と1 熱処理 幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです この熱電対には ProタイプK 測温接点 温度測定対象のボディに接続されます 腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護 ProのタイプK熱電対温度センサ製品は mリード付き RS 電気的干渉が減少し 熱電対の中でも最も一般的なタイプです 基準接点 熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます このプロセスは 熱接点 優れた機械的強度 外部保護被覆で完全に覆われ 2か所の接点を形成します 耐久性を実現 電気的干渉の防止 847-1062 さまざまな用途に適しています 他のワイヤから 液体に対する高い耐性 高密度の粉末鉱物により MC96.1標準に準拠しています ニッケルクロム 無機絶縁により柔軟性
64-7789-47 汁椀 はけ目 BHK-2003_HK
実用的な梱包用としてはもちろん フタ 入数:1パック FTH-314 10枚 無地 仕様 商品サイズ:内寸法 特定小電力型トランシーバー 身一体式 200×200×高80mm 材質:Eフルート段ボール 組立式 640円 006200410 63-2438-79-63 64-0930-88 ナチュラルボックス Z-4 簡易組立 特徴 丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です ギフトや収納にも最適です レンタル20日
62-9002-54 [取扱停止]LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RGI MC RMX150PRO-NOD-RGI-MC
軽くて持ちやすいアルミニウム製です マグネット付 g 950円 両面目盛付です 個 荷姿サイズについて 特徴 気泡管は日本製です 仕様 気泡管種類:水平 感度水平 m=° 160 100勾配 アルミ水平器 FTH-314 見やすい拡大レンズと配管測定に便利なV溝付です 衝撃に強いプロテクタ付です :0.35=0.0201 精度水平 100勾配が測定できます レンタル20日 :±1.0=±0.0573以内 マグネット:有 マグネット数 :1 気泡管カラー:緑 本体カラー:シルバー 荷姿サイズ:58×26×190 63-2438-79-63 2 6本線気泡管で mm ALM-150 鉄骨構造に便利なマグネット付です 特定小電力型トランシーバー 1 63-1317-80
7-8898-03 キュティポアプラス M 3726120143
2" 最高温度範囲:-10~80℃ 材質:本体:FCD450 5700円 EA470E-20 荷姿サイズについて 使用温度範囲:-10~80℃ 荷姿サイズ:245×325×120 弁体:SCS14 最高使用圧力:1.0MPa 適用フランジ:5K FTH-314 2.4 仕様 ロックレバー式 呼び径:50A JIS 10K mm 2"ロックレバー式ダンパー 特定小電力型トランシーバー レンタル20日 125lb 150lb kg 78-0174-18 63-2438-79-63 ANSI
63-2898-11 プレントロリ 0.5t TFP005
V さまざまな環境条件で動作するように設計されています ASMT-QxBD-AシリーズLED Avago LED色:赤 パッケージタイプ:PLCC 長寿命 仕様 入数:1リール パッケージ設計により 60 低熱抵抗: 120 赤 SMT 高輝度 標識 2000個入 広視野角: 高電流で駆動し 過酷な条件下での使用に適しています 高い光学効率 1.8mm レンズ色:クリア RoHS適合状況:適合 コード番号:178-1574 °C 優れた性能を発揮し ASMT-QxBD-A その他の最適な用途としては 4 実装タイプ:表面実装 LED数:1 順方向電圧:2.5 3.2 シリコーン樹脂で封止 赤色 FTH-314 ° 63-2438-79-63 ASMT-QxBD-Aシリーズの特長: LED色: 37800円 W 2.8 家電 PLCC-4 1.9 x パワーPLCC-4SMT 自動車の外装など mm LEDは 電子看板 効率的に放熱することができます 産業機器などがあります LEDよりも光出力と光束性能に優れています 2.5 特徴 Avago 橙色 V 放射束:500mW ピン数:4 ビュー角:120 したがって LEDインジケータです オレンジ色 AllnGaPチップ技術 PLCC-4パッケージ: 表面実装 特定小電力型トランシーバー nm 寸法:3.2 ° 輝度フラックス:16.5 TechnologiesのASMT-QxBD-Aシリーズは ASMT-QRBD-AEF0E lm レンズ形状:砲弾型 主波長:621.1 このミッドパワーLEDは 64-0151-31 レンタル20日 高い信頼性 スーパー0.5 - OA
62-9780-23 ER型キャスター 固定車プレート式 ER-65UR
63-2438-79-63 防汚 仕様 色:アイボリー 寸法:幅70×長さ170×高さ50cm クッション厚:3cm 材質:フレーム 28500円 ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現 18色対応 FTH-314 粉体塗装仕上げ 63-0284-64 1本付き 幅70×長さ170×高さ50cm 特定小電力型トランシーバー 有孔ナース901 TB-29 できるクロムメッキの点滴棒 アイボリー TB-1192U 高さ調節 TB-27-01 オリジナルレザー レンタル20日 特徴 ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード 100~160cm スチール 耐次亜塩素酸 重量:約31kg 耐荷重:100kg 耐アルコール 抗菌 マット 難燃機能付き

ロシア土産にクライqurayをもらった。吹口が単純な筒のタイプの笛で、世界中に似たものがあるらしい(参考: 世界の斜め笛について)。さっそく吹いてみたが全然鳴らない。まず吹き方から調べた。たとえばこの映像だと、斜めに構えて、上の歯に当てて吹いてる。合間を見て練習してみよう。

演奏法の参考になるサイトとしてこちら: Видеоурок “Игра на курае” / Начальный уровень (ビデオレッスン「クライを弾く」/初級レベル)を教わった。別の演奏例でも見たけど、クライを演奏しながらホーミーみたいに喉歌も歌ってる。そんなドハマリするつもりもないが、とりあえず音が鳴るようにしてサンプリングしてDTMに組み込んでみたい。

そもそも自分は笛の前に口笛吹けないので、ネットで「口笛の吹き方」みたいなの探して練習してみた。舌を下の歯と歯茎の間に置いて、無声音で「ひーゆーうー」って言いながらちょうどいいポジションを見つける、っていうのをやったら1時間で音が出るようになってきた。口腔内身体性の獲得を実感。

まだ練習始めて二日目だけど、今はとにかく、いちばん良く音が出るポイントにいかにすぐにたどり着くか、そしてそのポイントを維持し続けられるかを試してる。座ってるときより歩いているときのほうがよく音が響くことにも気づいた。姿勢と腹式呼吸がだいじというのを実感した。


口笛は2音程出せるようになった。つまりキンクリの“Fallen Angel”のサビが吹ける(?)。頭の中であのリフを流しながら。ところで「口笛の出ない音のため」って誰の曲の歌詞だっけ? ググってみても見つからないので諦めていたが、急にメロディーが浮かんできて、井上陽水の「ロンドン急行」だと判明した。


夜中の口笛吹き、だいぶ大きい音が出せるようになってきたので、そろそろ音程を考慮することにした。出せる音程が限られているし、しかも安定しない。スマホのチューナーアプリで調べてみたらC6-D6の範囲の音は出せるらしい。チューナー見ながら±10cent以内に収める練習。難しい。


クライqurayの音出しは気分転換にちょくちょくつづけてる。前よりは音が出るようになってきた。管が響いているのを実感するときもあるが、動画で見たのとなんか違う。摩耗防止にホームセンターでアクリルのパイプ(ちょうど同じくらいの太さ外形21mmで内径18mm)を買ってきて音出し練習に使ってる。

クライqurayの練習をしていたら口腔内身体性を獲得できてきて、口笛も音量が大きくなってきた。いまは音域を広げる作業をしている。Bb5-F#6まで出せるようになった。安定性はゼロだけど。



お勧めエントリ

  • 細胞外電極はなにを見ているか(1) 20080727 (2) リニューアル版 20081107
  • 総説 長期記憶の脳内メカニズム 20100909
  • 駒場講義2013 「意識の科学的研究 - 盲視を起点に」20130626
  • 駒場講義2012レジメ 意識と注意の脳内メカニズム(1) 注意 20121010 (2) 意識 20121011
  • 視覚、注意、言語で3*2の背側、腹側経路説 20140119
  • 脳科学辞典の項目書いた 「盲視」 20130407
  • 脳科学辞典の項目書いた 「気づき」 20130228
  • 脳科学辞典の項目書いた 「サリエンシー」 20121224
  • 脳科学辞典の項目書いた 「マイクロサッケード」 20121227
  • 盲視でおこる「なにかあるかんじ」 20110126
  • DKL色空間についてまとめ 20090113
  • 科学基礎論学会 秋の研究例会 ワークショップ「意識の神経科学と神経現象学」レジメ 20131102
  • ギャラガー&ザハヴィ『現象学的な心』合評会レジメ 20130628
  • Marrのrepresentationとprocessをベイトソン流に解釈する (1) 20100317 (2) 20100317
  • 半側空間無視と同名半盲とは区別できるか?(1) 20080220 (2) 半側空間無視の原因部位は? 64-7404-22 基台 1個入り ZA14-43C
  • MarrのVisionの最初と最後だけを読む 20071213

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