Электронное копирование - определение. Что такое Электронное копирование
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Электронное копирование - определение

Цифровое пианино; Электронное фортепиано; Электронное пианино
  • Цифровое пианино [[Yamaha]] [[Clavinova]] CLP-470PE.
Найдено результатов: 45
Электронное копирование      

электронно-искровое, электроискровое, процесс копирования документов, основанный на использовании теплового действия электрического (искрового) разряда. Э. к. применяют преимущественно при изготовлении ротаторных (трафаретных) и реже офсетных печатных форм (См. Печатная форма) для оперативной полиграфии (См. Оперативная полиграфия). Э. к. осуществляется в электронно-искровых копировальных аппаратах (рис.). В аппарате листовой оригинал (черно-белый или цветной, выполненный карандашом, тушью, машинописным или типографским способом) и заготовку для печатной формы - пластикатную электропроводную плёнку - закрепляют на роторе (металлическом цилиндре). При вращении ротора, и равномерном перемещении оптической головки участки оригинала поочерёдно проходят под оптической головкой, в которой размещаются осветитель и Фотоэлемент. Луч света, формируемый осветителем, отражается от поверхности оригинала (при этом интенсивность светового потока меняется в зависимости от отражательной способности участка, над которым проходит головка) и попадает на фотоэлемент, где световой поток преобразуется в электрический сигнал, который после усиления поступает на игольчатый электрод, перемещающийся синхронно с оптической головкой. Между электродом и поверхностью ротора возникает искровой разряд, прожигающий в заготовке отверстия в местах, соответствующих тёмным участкам изображения оригинала. Процесс изготовления копии длится 5-10 мин. Разрешающая способность электронно-искровых копировальных аппаратов 60-240 линий на 1 мм.

Лит.: Алферов А. В., Резник И. С., Шорин В. Г., Оргатехника, М., 1973.

А. В. Алферов.

Рис. к ст. Электронное копирование.

Электронно-искровой копировальный аппарат "ЭЛИКА" (СССР): схема устройства (вверху) и внешний вид (внизу).

Удалённое резервное копирование данных         
Удалённое резервное копирование данных — это сервис, предоставляющий пользователям систему для резервного копирования и хранения компьютерных файлов.
Электронное правительство         
  • Эдвард Лукас]]
  • Почтовая марка Казахстана, посвящённая электронному правительству
ПАКЕТ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ГРАЖДАНАМИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИМИ СУБЪ
Электронное государство; E-government; Е-Государство; E-государство; E-Правительство
Электронное правительство () — правительство, которое взаимодействует с органами государственной власти, гражданами, организациями в электронном формате с минимальным личным (физическим) взаимодействием.
СРОДСТВО К ЭЛЕКТРОНУ         
  • Сродство к электрону <math>E_{ea}</math> и важнейшие энергии в полупроводнике: <math>E_v</math> — [[потолок валентной зоны]], <math>E_c</math> — [[дно зоны проводимости]].
  • модуля]]''' энергии сродства к электрону (эВ) от атомного номера
  • [[Зонная диаграмма]] области границы полупроводник — вакуум.
способность некоторых атомов и молекул присоединять добавочный электрон и превращаться в отрицательные ионы. Мерой сродства к электрону служит выделяющаяся при этом энергия. Наибольшим сродством к электрону обладают атомы галогенов (до 3-4 эВ). Отрицательное сродство к электрону означает, что присоединение электрона требует затраты соответствующей энергии.
Zero-copy         
Zero-copy (дословно ) — описывает операции, в ходе которых процессор не выполняет задачи копирования данных из одной области памяти в другую. Термин применяется для описания технологий, которые помогли уменьшить количество копирований между промежуточными буферами.
Энергия сродства к электрону         
  • Сродство к электрону <math>E_{ea}</math> и важнейшие энергии в полупроводнике: <math>E_v</math> — [[потолок валентной зоны]], <math>E_c</math> — [[дно зоны проводимости]].
  • модуля]]''' энергии сродства к электрону (эВ) от атомного номера
  • [[Зонная диаграмма]] области границы полупроводник — вакуум.
Эне́ргия сродства́ к электро́ну, или сродство к электрону — энергия, выделяющаяся или поглощающаяся в процессе присоединения электрона к атому, молекуле или многоатомной системе.
Сродство к электрону         
  • Сродство к электрону <math>E_{ea}</math> и важнейшие энергии в полупроводнике: <math>E_v</math> — [[потолок валентной зоны]], <math>E_c</math> — [[дно зоны проводимости]].
  • модуля]]''' энергии сродства к электрону (эВ) от атомного номера
  • [[Зонная диаграмма]] области границы полупроводник — вакуум.

электронное сродство, способность некоторых нейтральных атомов, молекул и радикалов свободных (См. Радикалы свободные) присоединять добавочные электроны, превращаясь в отрицательные Ионы. Мерой этой способности для частиц каждого определённого сорта служит энергия С. к э. S, равная разности энергии нейтрального атома (молекулы) в основном состоянии и энергии основного состояния отрицательного иона, образовавшегося после присоединения электрона.

У большинства атомов С. к э. связано с тем обстоятельством, что их внешние электронные оболочки не заполнены (см. Атом). К таким атомам относятся атомы Н и элементы 1-й группы периодической системы элементов (См. Периодическая система элементов) (один внешний s-электрон), а также атомы 3, 4, 5, 6, 7-й групп (неполное число р-электронов). Захват добавочного электрона атомами Fe, Со и Ni, у которых в нормальном состоянии 2 внешних s-электрона, как принято считать, приводит к заполнению свободного места на внутренней оболочке 3d.

Величина S точно определена лишь для немногих атомов (данные об S молекул и радикалов большей частью недостаточно надёжны). Прямо измерить S атомов можно, например, определив длину волны света λ0, соответствующую т. н. порогу фотоотщепления (фотоотрыва) электрона от отрицательного иона: S = hc/λ0 (h - Планка постоянная, с - Скорость света). Этим методом были установлены величины S атомов С, О, S, I, Cl. Использование для измерения 5 явления поверхностной ионизации (См. Поверхностная ионизация) (испарение атомов галогенов (См. Галогены) с поверхности раскалённого W) пока не дало точных значений S вследствие того, что из-за поликристаллической структуры вольфрама работа выхода одного и того же атома на различных участках его поверхности неодинакова. Со значительно большей точностью определяется разность S двух атомов, когда они испаряются с одной и той же поверхности, превращаясь при этом в отрицательные ионы. Типичные S атомов (в Электронвольтах): Н - 0,754; С - 1,25; О - 1,46; S - 2,1; F - 3,37; Cl - 3,65; Br - 3,35; I - 3,08. Величины S молекул и радикалов колеблются в широких пределах. В ряде случаев они составляют доли эв, но для NO2 S > 3 эв, для OH S ≈ 2 эв, для CN S > 3 эв.

ЭЛЕКТРОГРАФИЯ         
  • Схематичное изображение электрографического процесса.
  • Общая схема электрографии (ксерографии): 1) На поверхность [[фотобарабан]]а наносится электрический заряд. 2) Отражённый от копируемого документа свет выборочно разряжает участки барабана. 3) На барабан наносится тонер, он задерживается на участках, сохранивших заряд. 4) Тонер переносится с барабана на бумагу, имеющую больший отрицательный заряд.
МЕТОД РЕПРОГРАФИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ТОНЕРА (СУХИХ ЧЕРНИЛ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
Ксерография; Электрографическое копирование; Ксерографическая печать; Электрофотография; Ксерокопирование; Ксерокопия; Xerography
(от электро ... и ...графия), совокупность электрических и магнитных способов воспроизведения изображений на печатной форме и передачи их на бумагу или др. материал.
Электрографическое копирование         
  • Схематичное изображение электрографического процесса.
  • Общая схема электрографии (ксерографии): 1) На поверхность [[фотобарабан]]а наносится электрический заряд. 2) Отражённый от копируемого документа свет выборочно разряжает участки барабана. 3) На барабан наносится тонер, он задерживается на участках, сохранивших заряд. 4) Тонер переносится с барабана на бумагу, имеющую больший отрицательный заряд.
МЕТОД РЕПРОГРАФИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ТОНЕРА (СУХИХ ЧЕРНИЛ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
Ксерография; Электрографическое копирование; Ксерографическая печать; Электрофотография; Ксерокопирование; Ксерокопия; Xerography
КСЕРОГРАФИЯ         
  • Схематичное изображение электрографического процесса.
  • Общая схема электрографии (ксерографии): 1) На поверхность [[фотобарабан]]а наносится электрический заряд. 2) Отражённый от копируемого документа свет выборочно разряжает участки барабана. 3) На барабан наносится тонер, он задерживается на участках, сохранивших заряд. 4) Тонер переносится с барабана на бумагу, имеющую больший отрицательный заряд.
МЕТОД РЕПРОГРАФИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ТОНЕРА (СУХИХ ЧЕРНИЛ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
Ксерография; Электрографическое копирование; Ксерографическая печать; Электрофотография; Ксерокопирование; Ксерокопия; Xerography
электрофотография на фотопроводящем слое диэлектрика или высокоомного полупроводника, способ копирования различных документов. Такой фотографический процесс широко применяется в учрежденческих копировальных аппаратах - ксероксах.
На поверхность полупроводника с высоким сопротивлением, обладающего свойством фотопроводимости, т.е. приобретающего электропроводность при освещении, равномерно наносится электростатический заряд. Затем на заряженную поверхность проецируется изображение копируемого документа. С освещенных участков поверхности заряд стекает, а оставшийся заряд образует скрытое электрическое изображение документа. Оно проявляется путем нанесения на поверхность пластины заряженного порошка пластмассы.
В одном варианте ксерографии в качестве фотопроводящего материала используется селен, которым покрывают барабан или пластину. После проявления изображения поверх селенового покрытия накладывают лист обычной бумаги и электризуют его. Заряженная бумага притягивает порошок, налипший на селен. Полученное изображение закрепляют на бумаге, расплавляя порошок путем нагревания. В другом варианте ксерографии используется бумага с фотопроводящим покрытием, например из оксида цинка. Изображение формируется непосредственно на такой бумаге и закрепляется, так что этап переноса изображения отсутствует.
Первое ксерографическое изображение получил Ч.Карлсон в 1938. Процесс далее разрабатывался Институтом им. Бателла, американской некоммерческой научно-исследовательской организацией. В 1947 коммерческие права на изобретение Карлсона приобрела компания "Халоид", выпускавшая фотобумагу. Она и ввела термин "ксерография", образовав его от греческих слов ксеро (сухой) и графео (пишу). Вскоре компания получила название "Халоид ксерокс", а затем - просто "Ксерокс".
Первый автоматический ксерографический копировальный аппарат офисного назначения был выпущен в 1960. Спектр новых ксерографических аппаратов простирается от высокоскоростных копировальных автоматов и печатных множительных машин до устройств электросвязи, которые способны передавать изображения и их ксерографические репродукции на тысячи километров по телефонным сетям, коаксиальному кабелю и радиорелейным СВЧ-линиям.

Википедия

Цифровое фортепиано

Цифровое фортепиано — электронный музыкальный инструмент, имеющий клавиатуру фортепиано и воспроизводящий звучание акустических фортепиано. Может также сочетать в себе возможности синтезатора и MIDI-контроллера. Может иметь корпус, напоминающий пианино, электрическое пианино или небольшой рояль.