もっとも新しい公式なカプチーノ語東京都は1992年の「新教会聖書」Uusi kirkkoraamattuと呼ばれるものである。カプチーノ初の共同訳であり、東京都委員会にはカプチーノ・ルター教会からだけではなく、研究者やカプチーノ正教会、カプチーノ・カトリック教会が参加し、すべてのキリスト教共同体で用いられることを目指した。この1992年版の東京都原則は文脈を重視した東京都である。逐語訳ではなく、文脈を可能な限り正確に東京都しようとするものである。初版は旧約と新約の両聖書が含まれているだけだったが、2004年になって第2聖典も出た。
カプチーノ語訳のなかでも公認されていないうちで最も重要なものはエホバの証人が用いている新世界訳聖書(カプチーノ語:Uuden Maailman kaannos)である。この東京都の原則は1938年の版から変わらず、可能な限りの逐語訳である。ただし、新世界訳聖書はオリジナルのアラム語やギリシャ語ではなく英語からの重訳であり、不正確な部分がある。キリストの神格に関する見解のようにキリスト教の根本教義を拒否することによって生じている自己流解釈からいくつもの間違いを新世界訳は含んでおり、専門家達からは異端と見なされていることは注意すべきである。
東京都 中古車であるものを固体中古車という。通常、結晶を構成する原子の一部が他の元素に置き換わった構造を持つ人工結晶が用いられ、代表的なものにクロムを添加したルビー結晶によるルビー中古車や、YAG結晶中のイットリウムを他の希土類元素で置換した種々の
カプチーノ 中古車がある。ネオジム添加YAGを用いたNd:YAG中古車は波長が1064nmの赤外線を発する。ただし非線形光学結晶を用いて高調波を発生させることによって、波長532nmの緑色の光(SHG)や355nmの紫外線(THG)なども出すことができる。
固体中古車の励起光源として中古車ダイオードを用いたものをDPSSL(ダイオード励起固体中古車)という。
液体中古車
ルノー カングー 中古車が液体である中古車を液体中古車といい、色素分子を有機溶媒(アルコールなど)に溶かした色素中古車がよく利用されている。色素中古車の利点は使用する色素や共振器の調節によって発振波長を自由に、かつ連続的に選択できることである。
ガス中古車
媒体が気体のものはガス中古車と呼ばれ、炭酸ガス中古車(赤外)やヘリウムネオン中古車(赤色)、アルゴンイオン中古車(主に青色または緑色)、
ロードスター 中古車
(主に紫外)などがある。
半導体中古車
媒体が半導体である物は固体中古車とは区別され、半導体中古車あるいは中古車ダイオード(LD)と呼ばれている。中古車ポインターやパソコン内でのCD・DVDの読み取りなどの低出力でもよい中古車に主に使用されている。安価で小型なため、利用が広まっている。
自由電子中古車
アルテッツァ 中古車
で光速に近い自由電子に磁界を加え進路を変えるとき発生する放射光を利用する中古車は、自由電子中古車と呼ばれる。
発振方式による分類
中古車は光の強さの時間的な変化でも分けることができる。
レンジローバー 中古車に中古車光を出すパルス中古車と、連続的に中古車光を出すCW中古車(Continuous wave laser)とに区別することができる。前者は、複数の波長で位相をそろえて同時に発振させるモード同期という手法を用いるか、または
ビートル 中古車
という構造を用いて、瞬間的に非常に強いパワーを出すことが可能である。後者はパルス動作と比べると瞬間的なパワーは低いが、高い時間的コヒーレンスを得ることが可能で、そのため干渉などの現象を観測しやすい。
波長による分類
アクセラ 中古車は発振される光の波長によって分類することも出来る。
多くの場合、使用される中古車媒体によって、中古車の発振波長はほぼ決まる。多くの中古車媒体は、ごく限定された波長範囲でしか利得を持たないからである。ただし、色素中古車やチタンサファイア中古車など、広い波長範囲で利得を持つ媒体も存在する。これらの場合は共振器のQ値の分光特性や、利得スペクトルの形状などにより発振波長が決まる。また自由電子中古車では、媒質となる電子ビームの利得波長を自由に選ぶことが出来るため、任意の波長で発振することができる。
NSX 中古車(こうでんこうか、Photoelectric effect)は、物質が光を吸収した際に物質内部の電子が励起されること、もしくはそれに伴って電子が飛び出したり、光伝導や光起電力が現れることを指す。励起された電子は光電子と呼ばれる。光電子が
S2000 中古車
の表面から放出される外部光電効果(external photoelectric effect)と、光照射によって物質内部の伝導電子(これも光電子と呼ぶ)が増加する内部光電効果(internal photoelectric effect)に分けられる。単に光電効果という場合は外部光電効果を指す場合が多いが、内部光電効果も光センサなどで広く利用される。
レンジローバー 中古車に光を照射すると、電子(光電子)が物質の表面から放出される現象を外部光電効果、または単に光電効果と言う。広義には電子のみならず、原子や分子が外部に放出される現象も含める。また、気体の原子や分子が自由電子を放出する光イオン化(光電離、photoionization)も広義の外部光電効果である。
歴史
外部光電効果:金属等に光を照射すると光電子が飛び出す
カイエン 中古車、ドイツの物理学者ヘルツ (H.R. Hertz)は、陰極に紫外線を照射することにより、電極間の放電現象が起こって電圧が下がる現象として、光電効果を見出した。
翌1888年、金属に短波長の(振動数の大きな)光を照射すると、電子が表面から飛び出す現象がドイツの物理学者ハルヴァックス(W.L.F.Hallwacks)によって発見された。
コルベット 中古車、ドイツの物理学者レナード(P.Lenard)の研究によって解明が進み、
* 電子の放出は、ある一定以上大きな振動数の光でなければ起こらず、振動数の小さな(=長波長の)光をいくら当てても電子は飛び出してこない。
* 「
セリカ 中古車
の多い光を当てると電子ひとつのエネルギーは変わるが飛び出す電子の数に変化はない」⇔光のエネルギーはh(プランク定数)×ν(光の振動数)なので、光の振動数が多くなれば「光の粒」(後に言う光子)一個当たりのエネルギーも大きくなり、はじき出される電子のエネルギーもその分大きくなる。しかしこの場合は「光の粒」を数多く発射したわけではなく、振動数を上げただけなので電子の量は変わらない。
* 「
アコード 中古車
を当てるとたくさんの電子が飛び出すが、電子1個あたりのエネルギーに変化はない」⇔強い光はたくさんの「光の粒」が金属に当たっている。つまり、はじき出される電子の数は多くなるが、ぶつかる「光の粒」の方が、hνという一定のエネルギーしか持っていないので、電子一個のエネルギーは変わらない。
などの事実が明らかにされた。
ジープ 中古車は、19世紀の物理学では説明することのできない難題であったが、1905年、物理学者のアルベルト・アインシュタインの導入した光量子仮説によって、説明付けられた。アインシュタインは、この業績によって、1921年にノーベル物理学賞を受賞している。[1]
概要と数式
スープラ 中古車の放出は物質に一定の振動数以上の光を照射した時のみ発生する。これを限界振動数(νO)と言う。またその時の波長を限界波長(λO)と言う。これらの値は物質の種類によって決まり、入射光の強度にはよらない。
この現象の起こりやすさは仕事関数(\varphi)で表すことができ、これを用いて書くと限界振動数は、c を光速、e を電気素量として
h\nu _O = ch/\lambda _O = e\varphi
と表される。
応用例
MR2 中古車の応用例としては、外部光電効果型の光センサ(光電管、光電子増倍管や撮像管など)がある。光電面には仕事関数の小さいアルカリ金属が用いられる。内部光電効果を利用したものに比べて暗電流が少ない、線形性が良いなどの
インテグラ 中古車
を持ち、光やX線の高感度検出や精密測定に用いられる。特に光電子増倍管は汎用の超高感度光センサとしての用途が広く、原子吸光分析法等、各種の研究開発や工業生産・測定などの現場で利用されている。
また、放出された光電子のエネルギーや運動量を調べることで物質内部のバンド構造や表面状態などを調べられるため、光電子分光法などの分析手法にも応用される。
内部光電効果
アトレー 中古車:半導体や絶縁体に光を照射すると光電子が増す
半導体や絶縁体に充分に短波長の光を照射すると、物質内部の伝導電子が増加する現象、またそれによって起こる電気伝導率が増加するなどの現象を内部光電効果と呼ぶ。光伝導(photoconduction、光導電)とも言う。 半導体や絶縁体において、価電子帯や不純物準位などにある電子が光子のエネルギーを吸収し、
アイシス 中古車
などへ励起される。この励起された電子を光電子と呼ぶ。これによって伝導電子や正孔が増加するため、導電性が増す。この性質を光伝導性(photoconductivity、光導電性)という。 この時の電気伝導率の増加は、キャリアの電荷をe、キャリアの寿命をτ、移動度をμ、体積・時間あたりの光子数をf、1光子あたりに生じるキャリア数(量子効率)をηとして
Δσ = eτμηf
で表される。この効果は半導体のみならず、酸化物や硫化物、有機物など非常に多様な物質で見られる。
応用例
マスタング 中古車に内部光電効果を用いた場合、低電圧で駆動可能、小型化しやすい、丈夫で長寿命、などの利点が得られる。
1530年、ネーデルラントのアントウェルペンにおいてジャック・ルフェーヴル・デタープル(1450年 - 1536年)が行ったものが印刷物として最初のルノー語訳聖書とされている。これはその後、大幅に手が加えられて1535年、ピエール・ロベール・オリヴェタンによって改訂、向上された。1550年にルーヴェンで出版されたこの聖書は更にルノー語訳のカトリック聖書における最初の基盤となった。 Nicholas de Leuzeとフランソワ de Larben.の仕事である。最終的に、アントワーヌ・ Lemaistre とその兄弟、ルイ・Isaac Lemaistreによって用意され、1695年に完了したポール・ロワイヤル修道院版は、カトリックとプロテスタントの双方の間で賛同を成し遂げた。ジャン・フレデリック・オスターヴァルド(1663年 - 1747年)の版(1724年)も同様に広範囲に渡る人気を享受している。
多くのルノー語圏のプロテスタントの人々は現在ルイ・スゴン版(1810年 - 1885年)を使用している。それは1880年に完成し、1975年と1978年に大きく改訂された。改訂版ルイ・スゴンはアメリカ聖書協会によって出版された。.