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ジョン・ロジー・ベアードとテレビ

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

ジョン・ロジー・ベアードとテレビの違い

ジョン・ロジー・ベアード vs. テレビ

ョン・ロジー・ベアード(John Logie Baird、1888年8月13日-1946年6月14日)は、スコットランドの電気技術者・発明家。史上初めて動く物体をテレビで遠距離放送することに成功した。また、世界初の完全電子式カラーテレビ受像管も発明。ベアードのテレビシステムは電気機械式であり、後にウラジミール・ツヴォルキンやフィロ・ファーンズワースの完全電子式システムに取って代わられたが、ベアードのテレビ放送の成功や後のカラーテレビ開発における功績はテレビ史上重要である。2002年、BBCが行った「100名の最も偉大な英国人」の投票で44位に入った。2006年にはスコットランド史上の偉大な科学者10人に選ばれ、の 'Scottish Science Hall of Fame' に選ばれた。"Baird" はイギリスでテレビのブランド名として今も使われている。. テレビは、テレビジョン及び「テレビ受像機(テレビジョンセット、television set)」の略語。一般には次のような文脈で用いられる。.

ジョン・ロジー・ベアードとテレビ間の類似点

ジョン・ロジー・ベアードとテレビは(ユニオンペディアに)共通で12ものを持っています: ブラウン管パウル・ニプコウファクシミリフィロ・ファーンズワースニプコー円板ウラジミール・ツヴォルキンカラーテレビ高精細度テレビジョン放送高柳健次郎英国放送協会PAL機械式テレビジョン

ブラウン管

ラー受像管の断面図1.電子銃2.電子ビーム3.集束コイル(焦点調整)4.偏向コイル5.陽極端子6.シャドーマスク7.色蛍光体8.色蛍光体を内側から見た拡大図 ブラウン管(ブラウンかん)は、ドイツのカール・フェルディナント・ブラウンが発明した図像を表示する陰極線管を指す、日本語における通称である。 ブラウンによる発明は陰極線管自体の発明でもあり、陰極線管を総称してブラウン管と言うこともあり、逆に受像管をCRT(Cathode Ray Tube)と言ったりする。しかし、たとえばマジックアイも陰極線管の一種であるが、基本的にブラウン管の一種には含めない。.

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パウル・ニプコウ

パウル・ユリウス・ゴットリープ・ニプコウ(Paul Julius Gottlieb Nipkow、1860年8月22日 - 1940年8月24日)は、ドイツの技術者で発明家。ポンメルンのラウエンブルク(現在のポーランド領レンボルク)生まれ。ベルリンにて死去。民族的にはスラヴ系少数民族のカシューブ人 。.

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ファクシミリ

家庭用ファクシミリの一例 ファクシミリ(facsimile)は、画像情報を通信回線を通して遠隔地に伝送する機器、あるいは仕組みのこと。 日本の電波法施行規則では「ファクシミリ」は「電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備」と定義されている(電波法施行規則2条1項23号)。 ラテン語のfac simile(同じものを作れ)←{facere(為す)+simile(同一)}が語源。英語圏では、短縮語である"fax"が広く使われている。日本語では、"fax" を音声転写した「ファックス」あるいは「ファクス」という語が一般的に使用される。大文字のFAXという表記もよく使われる。 なお、FAXは本来はゼロックス社のファクシミリに附された登録商標であったが、希釈化が進み、現在では普通名詞として扱われるようになってきている。より問題の少ない表記としてはfacsあるいはfacs.が適切である。.

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フィロ・ファーンズワース

フィロ・テイラー・ファーンズワース(英: Philo Taylor Farnsworth、1906年8月19日 - 1971年3月11日)は、アメリカ合衆国の発明家である。世界初の完全電子式テレビの発明で知られている。特に世界初の電子式撮像管を開発し、完全電子式テレビシステムの公開実験を世界で初めて行った。 後にファーンズワースは、フューザーと呼ばれる小型核融合機器も発明した。.

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ニプコー円板

ニプコー円板(Nipkow disk または Nipkov disk、ニポー円板、ニポウディスクとも。)とは、パウル・ニプコウが発明した機械式画像走査器具である。この走査円板は1920年代の機械式テレビジョンの基本構成部品であった。.

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ウラジミール・ツヴォルキン

ウラジミール・コジミチ・ツヴォルキン(Vladimir Koz'mich Zworykin、1888年7月17日(グレゴリオ暦で7月29日) - 1982年7月29日)は、発明家、技術者であり、特にテレビ技術の先駆者として知られている。ロシア系アメリカ人。ロシア語名は、ヴラジーミル・コジミーチ・ズヴォルィーキン()。ツヴォルキンはブラウン管を使ったテレビの送受信システムを発明した(正確には完全電子化されたテレビシステムの発明)。彼は1930年代初めごろからテレビの実用化に関連する様々な発明をしている(撮像管アイコノスコープ、赤外線撮像管、電子顕微鏡など)。テレビの「真の」発明者と呼ばれることもあるが、フィロ・ファーンズワースや他の人をそう呼ぶ場合もある。.

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カラーテレビ

ラーテレビ()とは映像に色が付いているテレビジョン放送、またはこれに対応したテレビ受像機である。.

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高精細度テレビジョン放送

精細度テレビジョン放送と従来の標準画質映像の違い 高精細度テレビジョン放送(こうせいさいどテレビジョンほうそう、High-definition television; HDTV、ハイ・デフィニション・テレビジョン)とは走査線数を増やし、かつワイドアスペクト比 (16:9) を採用することにより、鮮明な映像を実現したテレビジョン放送である。.

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高柳健次郎

テレビ伝送実験装置の再現展示(NHK放送博物館) 高柳 健次郎(たかやなぎ けんじろう、1899年1月20日 - 1990年7月23日)は、日本の工学者、日本ビクター元副社長・技術最高顧問。静岡大学名誉教授。日本のテレビの父と呼ばれる。.

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英国放送協会

ンドンのホワイトシティにある社屋メディア・ヴィレッジ 英国放送協会(えいこくほうそうきょうかい、)は、イギリスのラジオ・テレビを一括運営する公共放送局。.

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PAL

PALが採用された国(青色) PAL(phase alternating line、位相反転線)とはカラーコンポジット映像信号の規格である。 開発した西ドイツ(当時)を中心にヨーロッパ、ASEAN諸国の大部分、中東の大部分、アフリカの一部、ブラジル、オーストラリアなどで採用されている。.

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機械式テレビジョン

機械式テレビジョン(Mechanical Television)は機械式或いは電気機械式による撮影及び画像を表示するテレビジョンシステムである。 近年は「機械式」と称するが、開発されていた当時はこちらの方が主流で、今日、標準的に用いられている「電子式」よりも開発が進んでいて、実際に実験的に放送が行われた地域もある。機械式と称してはいるが、画像の伝送にはエレクトロニクスと電波が用いられていた。機械式テレビジョンの機構は19世紀の発明にまで遡る。20世紀の発明家が電子装置を加えた。 1987年にテキサス・インスツルメンツ社がデジタルミラーデバイスを開発し、それを応用したDLPは機械式である。機械的にミラーを動作させ画素毎の輝度を調整する。色も「カラーホイール」と呼ばれる円盤を機械的に動作させ選択している。.

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ジョン・ロジー・ベアードとテレビの間の比較

テレビが242を有しているジョン・ロジー・ベアードは、68の関係を有しています。 彼らは一般的な12で持っているように、ジャカード指数は3.87%です = 12 / (68 + 242)。

参考文献

この記事では、ジョン・ロジー・ベアードとテレビとの関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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