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DJI Mic Mini 2: audio 48 kHz / 24-bit e protocollo OsmoAudio sotto i 100 Euro
DJI Mic Mini 2: audio 48 kHz / 24-bit e protocollo OsmoAudio sotto i 100 Euro
DJI presenta Mic Mini 2, un sistema microfonico wireless ultra-compatto progettato per democratizzare l'audio di alta qualità nella fascia entry-level. Con un peso di soli 11 grammi per il trasmettitore elimina i fastidi tipici dei modelli più pesanti sui vestiti. Nonostante la miniaturizzazione Mic Mini 2 offre prestazioni tecniche di rilievo: registrazione omnidirezionale a 48 kHz/24-bit, tre preset vocali (Regular, Bright, Rich) e un sistema di cancellazione attiva del rumore a due livelli.
Recensione Moto G77: display AMOLED e buona autonomia per il midrange economico
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Motorola propone in fascia media il nuovo Moto G77 5G, uno smartphone che punta sul display AMOLED da 1.5K a 120Hz, e sulla fotocamera da 108 MP con stabilizzazione ottica per affrontare la fascia media. Il tutto insieme a una batteria da 5200mAh in soli 7,3 millimetri di spessore, con una scocca certificata con standard militari
DJI Lito 1 e Lito X1 recensione: i nuovi droni per principianti che non si fanno mancare nulla
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DJI ha appena ufficializzato la serie Lito, la sua nuova gamma di droni entry-level destinata a chi si avvicina per la prima volta alla fotografia aerea. Al centro dell'annuncio ci sono due modelli ben distinti per fascia di prezzo e specifiche tecniche: DJI Lito 1 e DJI Lito X1. Entrambi si collocano sotto la soglia regolamentare dei 249 grammi, che permette di volare con requisiti burocratici più semplici rispetto ai droni più pesanti.
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Old 03-04-2008, 09:44   #1
lowenz
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Trovata la fonte del vento solare LENTO

Prima di tutto ecco il video, perchè so che correreste subito al link

http://www.esa.int/esaSC/SEMJQK5QGEF_index_1.html

Articolo:

http://www.universetoday.com/2008/04...d-found-video/



The solar wind comes in two modes: fast and slow. Solar astronomers have a good idea as to where the fast solar wind comes from: polar coronal holes of open magnetic field lines, blasting solar particles at speeds of over 3 million km/hr. But what about the slow solar wind which fires particles into space at a pedestrian 1.5 million km/hr? We know it comes from the streamer belt above equatorial regions of the Sun, but we have never been able to look lower. But now, with the help of the Hinode observatory, stunning high-resolution images and video have been captured showing solar dynamics previously overlooked. The point at which the Sun ejects slow wind particles into space can now be studied in unparalleled detail to help us understand the dynamics of space weather and solar storms.

The Sun is a complex, magnetic body. Its magnetic field is highly dynamic, varying in activity throughout the 11-year solar cycle. We have just witnessed the Sun entering "Solar Cycle 24" (although some old sunspots from the previous cycle have just been seen) and it will gradually build in energy before reaching "solar maximum" in a few years time (looks like the solar storms will be bigger than 2003's flare excitement).

Transition Region and Coronal Explorer image of coronal loops (credit: NASA)

This time of relative calm (known as "solar minimum") allows solar physicists to study the less explosive dynamics in the lower corona (the Sun's atmosphere), chromosphere and photosphere. It is in this region that magnetic field lines (or magnetic flux) are pushed through the photosphere and the plasma from the solar interior is guided by the magnetic flux high into the corona. These hot and bright arcs of magnetism and superheated plasma are known as coronal loops, the scene of rapid reconnection events, sometimes sparking flares and coronal mass ejections (CMEs). But this time the Hinode science team have observed a steady release of solar plasma, venting from the solar interior around a cluster of bright coronal loop footpoints. The location of this steady release of plasma forms the origin of the slow solar wind.

These dazzling images were captured by the Extreme Ultraviolet Imaging Spectrometer (EIS) on board the Japanese Hinode solar observatory. The observatory, which orbits the Earth, constantly looking at the Sun, has given us unrivaled observations of the Sun in X-ray and EUV wavelengths. Launched by Japan, the project also has collaborators in the UK and US.

These new discoveries are of vast importance to us. The solar wind carries a stream of highly energetic particles from the Sun and into space. The solar wind bathes the Earth in a radioactive stream, carrying the remnants of the solar magnetic field with it. The magnetic field can interact with the Earth's magnetic field, allowing solar particles to rain down on our Polar Regions, creating vast light displays: the Aurora. However, these particles are also highly dangerous to any unprotected astronaut or sensitive satellite orbiting our planet. It is of paramount importance that as we venture further and further into space that we forecast the characteristics of the solar wind before it hits us. These new observations will aid our understanding of the conditions at the solar wind source and greatly improve our space weather-predicting ability.


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Old 04-04-2008, 18:23   #2
GUSTAV]<
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CVD

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Old 04-04-2008, 18:25   #3
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Prima di tutto ecco il video, perchè so che correreste subito al link

http://www.esa.int/esaSC/SEMJQK5QGEF_index_1.html

Articolo:

http://www.universetoday.com/2008/04...d-found-video/



The solar wind comes in two modes: fast and slow. Solar astronomers have a good idea as to where the fast solar wind comes from: polar coronal holes of open magnetic field lines, blasting solar particles at speeds of over 3 million km/hr. But what about the slow solar wind which fires particles into space at a pedestrian 1.5 million km/hr? We know it comes from the streamer belt above equatorial regions of the Sun, but we have never been able to look lower. But now, with the help of the Hinode observatory, stunning high-resolution images and video have been captured showing solar dynamics previously overlooked. The point at which the Sun ejects slow wind particles into space can now be studied in unparalleled detail to help us understand the dynamics of space weather and solar storms.

The Sun is a complex, magnetic body. Its magnetic field is highly dynamic, varying in activity throughout the 11-year solar cycle. We have just witnessed the Sun entering "Solar Cycle 24" (although some old sunspots from the previous cycle have just been seen) and it will gradually build in energy before reaching "solar maximum" in a few years time (looks like the solar storms will be bigger than 2003's flare excitement).

Transition Region and Coronal Explorer image of coronal loops (credit: NASA)

This time of relative calm (known as "solar minimum") allows solar physicists to study the less explosive dynamics in the lower corona (the Sun's atmosphere), chromosphere and photosphere. It is in this region that magnetic field lines (or magnetic flux) are pushed through the photosphere and the plasma from the solar interior is guided by the magnetic flux high into the corona. These hot and bright arcs of magnetism and superheated plasma are known as coronal loops, the scene of rapid reconnection events, sometimes sparking flares and coronal mass ejections (CMEs). But this time the Hinode science team have observed a steady release of solar plasma, venting from the solar interior around a cluster of bright coronal loop footpoints. The location of this steady release of plasma forms the origin of the slow solar wind.

These dazzling images were captured by the Extreme Ultraviolet Imaging Spectrometer (EIS) on board the Japanese Hinode solar observatory. The observatory, which orbits the Earth, constantly looking at the Sun, has given us unrivaled observations of the Sun in X-ray and EUV wavelengths. Launched by Japan, the project also has collaborators in the UK and US.

These new discoveries are of vast importance to us. The solar wind carries a stream of highly energetic particles from the Sun and into space. The solar wind bathes the Earth in a radioactive stream, carrying the remnants of the solar magnetic field with it. The magnetic field can interact with the Earth's magnetic field, allowing solar particles to rain down on our Polar Regions, creating vast light displays: the Aurora. However, these particles are also highly dangerous to any unprotected astronaut or sensitive satellite orbiting our planet. It is of paramount importance that as we venture further and further into space that we forecast the characteristics of the solar wind before it hits us. These new observations will aid our understanding of the conditions at the solar wind source and greatly improve our space weather-predicting ability.


Beh dai, questo è interessante, 11 years, ora nel 2008 a che punto siamo ?
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Old 04-04-2008, 20:47   #4
killercode
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Beh dai, questo è interessante, 11 years, ora nel 2008 a che punto siamo ?
Il punto di massima intensità sarà nel 2012...come se non bastasse il calendario maya per far contento Giacobbo
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Old 04-04-2008, 22:23   #5
lowenz
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Il punto di massima intensità sarà nel 2012...come se non bastasse il calendario maya per far contento Giacobbo
La piramide di Cheope rivelerà lo ZED che è un'antenna di comunicazione con gli Alieni che faranno risorgere Elvis
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Old 08-04-2008, 07:32   #6
User111
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La piramide di Cheope rivelerà lo ZED che è un'antenna di comunicazione con gli Alieni che faranno risorgere Elvis
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