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    <title>laserscheap @ ウィキ</title>
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    <description>laserscheap @ ウィキ</description>

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    <title>レーザーポインターは防犯カメラに損傷を与えますか？</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/laserscheap/pages/15.html</link>
    <description>
      レーザーオタクの子供として、私はレーザーポインターが子供の頃の防犯カメラやガラスのようなものに影響を与えるかどうか疑問に思いました。私はおそらくこれをあまりにも多くのアクションやSF映画を見てから拾った！しかし私が年をとるにつれて、私は多くのSF映画がレーザーの力を誇張していることに気づき始めました..または、彼らはそうしましたか？[[高出力レーザーポインター&gt;http://www.laserscheap.com/laserpointer-green-3000mw/p-2.html]]
は本当に防犯カメラを損傷するのに十分強力でありえますか？

正しい答えは、そうです、レーザーポインターが十分に強力であるなら、それは簡単に防犯カメラを損傷する可能性があります。残念ながら、私たちにとって十分に強力なレーザーのどれも米国やヨーロッパで購入するのに合法ではありません。

その理由は、現在、大多数の国々が販売されている[[レーザーポインター激安&gt;http://www.laserscheap.com/]]の最大出力を持っているからです。英国では、これは現在1 mWに制限されています。米国では、これは現在5 mWに制限されています。これは確かに防犯カメラに何らかの損傷を与えるのに十分ではありません。あなたが望むならば、これは低出力緑色レーザーポインターであると思われるもので彼の隣人の防犯カメラを無効にしようとしている男の例です。

防犯カメラのようなものをあなたが考えるよりも傷つけることははるかに困難です - 確かに不可能ではないですが。

もしあなたがより強力なクラス4レーザーを手に入れて、それを何マイルも離れていない一定の距離内から防犯カメラに向けるならば、あなたはほぼ確実に防犯カメラに影響を与えるでしょう。 実際にダメージを与えるには、レーザーロックを数分間安定させる必要がありますが、これにはレーザーマウントが必要です。 これは、カメラのCCDを焼き尽くすために、レーザーの焦点を長時間維持するのに役立ちます。

レーザーを使用することは、特に高出力レーザーポインターにアクセスできなくなるため、カメラセキュリティシステムを損傷するための最善の方法ではありません。

https://tapas.io/snow5542

もっと良い方法は何ですか？    </description>
    <dc:date>2019-02-13T18:59:24+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/laserscheap/pages/14.html">
    <title>cats-lasers</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/laserscheap/pages/14.html</link>
    <description>
      *レーザーポインタは猫に長所と短所


レーザーポインターと猫はいつも楽しいです。 私たちは小さな捕食者が赤い点を永遠に追いかけているのを見ることができました。 動物は爆風を持っています、そしてその人間の観客もそうです。 しかし、何が猫をレーザーポインターに引きつけますか - そして、それらは安全ですか？

**猫はなぜレーザーが好きですか？


動物行動専門家によると、典型的な猫は1日に少なくとも8から10の「狩猟探検」に従事するでしょう。 狩りをする必要がない屋内の猫にも同じことが言えます。 だからこそ、飼い猫はレーザーポインターのおもちゃに夢中になることができます。 しかし、パーティーを台無しにする1つの問題があります。レーザーポインターは猫にとって悪いのか？

高出力レーザーポインターは私のキティの目に害を与えることができますか？

レーザーポインターや猫を取り巻く大きな懸念の一つは、レーザー自体から来ています。 輝くレーザー光線はあなたの猫に恒久的な目の損傷を引き起こす可能性がありますか？ もちろん、あなたは猫の目に直接レーザー光線を向けたくはありませんが、あなたが誤って行っても心配しないでください。 猫用赤色レーザーポインターおよび自動レーザー用猫用玩具は通常、1〜5ミリワットの範囲のレーザーを特徴としており、人間や動物の目に安全です。 すべてのレーザーポインタがコード化されているわけではありませんが、ペット用に安全であることを示すラベルの付いたモデルを探してください。

猫用レーザーポインターの長所と短所
ペットとのレーザーゲームは面白いことは言うまでもありません。 さらに、あなたの猫をレーザー光線で楽しませることには実際的な利点がいくつかありますが、重大な制限もいくつかあります。 猫にレーザーポインタを使用することの長所と短所を見てみましょう。

長所

優れた運動それを直視しましょう：飼い猫の人生はかなり単調です。野生のネコ科の動物が木を登り、地面をこっそり潜り、草の中に隠れ、昼食を追跡してそれを探している間、家の子猫は眠るのに最も適した場所を探して1日のほとんどを過ごします（そして最終的にはキーボードになります）この種の生活様式は猫を退屈にさせ、場合によっては肥満にさえさせない。猫は彼らの古いスタイルの物理的    </description>
    <dc:date>2019-02-08T23:02:00+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/laserscheap/pages/13.html">
    <title>best</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/laserscheap/pages/13.html</link>
    <description>
      これがインターネットで最高のハイパワーグリーンレーザーポインターです。
うわー、私は誰も彼ら自身のプレゼンテーションを得たいという彼らの強い欲求を拒むことができないと言うでしょう - ペンスタイルグリーンレーザーポインター。 最新のlaserscheapペンスタイルグリーンレーザーポインターは、世界中で大人気のものです。

このペン型レーザーを使って天文学研究をするのは面白いことです。 532ナノメートルの緑色レーザーガジェットは、強くて明るいビームを常に省略することができます。そして、それは天文学愛好家が数百マイル離れたところで星や他の天体を見ることを可能にしました。 低出力緑色レーザーポインターは、常に低雲の中の小さなスポットを見るために使用され、私たちの日常生活の中でいくつかの助けをすることができます。
私はレーザーポインターのためのこのすごいウェブショップで私のGreen Laserpointerを買いました。

5ミリワットから150ミリワットの範囲で、レーザー装置のビームは8000メートルもの長さで進むことができます。 低出力の緑色レーザーがそのような長距離ビームの可視性を持つことができるのを見ることは稀です。 私たちの日常生活の中で、このペンスタイルのグリーンレーザーデバイスは、教育、教育、講義、天文学、美術館、ギャラリーガイド、建築および採鉱分野、バー、クラブ、コンサート会場でのプレゼンテーションに最適なツールとして使用できます。
これらの以前のレーザーダイオードと比較して、このクラスIIIレーザーポインターは品質と価格の両方でハイパワーグリーンレーザーポインターの性能比を持ちます。 絶え間なく洗練されたレーザークリスタル技術はビームをより強力で長距離のビーム可視性にしました、そしてそれらの以前のレーザーポインターより大きな価格距離に沿ってあります。
あなたがそのような高性能な比率のレーザーを逃したならば、それは常に大きな残念でしょう。 この多機能レーザーペンは、エンターテインメントと日常生活の両方において常にあなたの良いパートナーです。

カラス撃退グッズ

レーザーポインタを使用する際に注意が必要な事項
近年、ますます高出力の緑色カラス撃退レーザーポインターが世界中で急速に普及している一方で、レーザービームの強力な性能に    </description>
    <dc:date>2019-01-25T22:02:30+09:00</dc:date>
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    <title>メニュー</title>
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      [[ホーム&gt;http://www.laserscheap.com]]
[[グリーンレーザーポインター&gt;http://www.laserscheap.com/laserpointer-green/c-21.html]]
[[赤色レーザーポインター&gt;http://www.laserscheap.com/laserpointer-red/c-1.html]]
[[青色レーザーポインター&gt;http://www.laserscheap.com/laserpointer-blue/c-2.html]]    </description>
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    <title>プラグイン/インスタグラム</title>
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    <description>
      *インスタグラムプラグイン

人気の画像共有サービス、Instagram(インスタグラム）の画像をアットウィキに貼れるプラグインです。


 #ig_user(ユーザー名)
 と記載することで、特定ユーザーのInstagramのフィードを表示することができます。

例）@dogoftheday
#ig_user(dogoftheday)

----

 #ig_tags(タグ名)
 と記載することで、特定タグのInstagramのフィードを表示することができます。

#dogofthedayjp タグ
#ig_tag(dogofthedayjp)

----

 #ig_popular
 と記載することで、Instagramのpopularフィードを表示することができます。



詳しい使い方は以下のページを参考にしてください！
＝＞http://www1.atwiki.jp/guide/pages/935.html

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    <title>プラグイン/コメント</title>
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    <description>
      * コメントプラグイン
@wikiのwikiモードでは
 #comment()
と入力することでコメントフォームを簡単に作成することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
＝＞http://www1.atwiki.jp/guide/pages/921.html#id_476878da


-----
たとえば、#comment() と入力すると以下のように表示されます。

#comment
    </description>
    <dc:date>2019-01-23T17:51:06+09:00</dc:date>
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    <title>プラグイン</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/laserscheap/pages/9.html</link>
    <description>
      緑色レーザーポインターは2000年頃に市場に登場し、DPSSレーザーの最も一般的なタイプです（ダイオード励起固体周波数二倍化、DPSSFDとも呼ばれます）。レーザーダイオードはこの波長範囲では一般に利用できないため、標準の赤色レーザーポインターよりも複雑です。緑色光は、808 nmで動作する高出力（通常100〜300 mW）の赤外線アルミニウムガリウム砒素（AlGaAs）レーザーダイオードから始まる間接プロセスによって生成されます。 ８０８ｎｍの光は、ネオジムドープイットリウムオルトバナジウム酸塩（Ｎｄ：ＹＶＯ ４またはネオジムドープイットリウムアルミニウムガーネット（Ｎｄ：ＹＡＧ）、または、あまり一般的ではないが、ネオジムドープイットリウムフッ化リチウム（Ｎｄ：ＹＬＦ））の結晶をポンピングする。 1064 nmの赤外線の深部。このレージング作用は、これらの結晶の全てに存在する蛍光ネオジムイオンＮｄ（ＩＩＩ）の電子遷移によるものである。

Ｎｄ：ＹＶＯ ４または他のＮｄドープ結晶は、１０６４ｎｍで反射し、８０８ｎｍで透過する誘電体ミラーでダイオード側を被覆されている。水晶はヒートシンクとして機能する銅のブロックに取り付けられています。その1064 nmの出力は、レーザーキャビティ共振器のヒートシンクに取り付けられたカリウムチタニルホスフェート（KTP）の結晶に供給されます。結晶は異方性であり、Nd：YVO 4は偏光した光を出力するため、結晶の配向は一致している必要があります。このユニットは周波数逓倍器として働き、波長を所望の５３２ｎｍに半減させる。共振空洞は、１０６４ｎｍで反射し、５３２ｎｍで透過する誘電体ミラーによって終端される。ミラーの後ろの赤外線フィルタが出力ビームからIR放射を取り除き（これは省略されるか、より安価な「ポインタ式」緑色レーザでは不十分かもしれません）、そしてアセンブリはコリメータレンズで終わります。

ポンプダイオードの正確なパラメータへの依存性がより低い（したがってより高い許容誤差を可能にする）、より広い吸収帯、より低いレージング閾値のために、Ｎｄ：ＹＶＯ４は、Ｎｄ：ＹＡＧおよびＮｄ：ＹＬＦなどの他のＮｄドープ材料に取って代わる。より高いスロープ効率、出力光の直線偏光、およびシングルモード出力。高出力レーザーの周波数倍増のために、Ｋ    </description>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/laserscheap/pages/8.html">
    <title>プラグイン/動画(Youtube)</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/laserscheap/pages/8.html</link>
    <description>
      * 動画(youtube)
@wikiのwikiモードでは
 #video(動画のURL)
と入力することで、動画を貼り付けることが出来ます。
詳しくはこちらをご覧ください。
＝＞http://www1.atwiki.jp/guide/pages/801.html#id_30dcdc73

また動画のURLはYoutubeのURLをご利用ください。
＝＞http://www.youtube.com/

-----


たとえば、#video(http://youtube.com/watch?v=kTV1CcS53JQ)と入力すると以下のように表示されます。


#video(http://youtube.com/watch?v=kTV1CcS53JQ)

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    <title>プラグイン/RSS</title>
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    <description>
      *RSSを取り込んで一覧表示(rss)
 #rss(ここにＲＳＳのＵＲＬ)
もしくは
 #rss(ここにＲＳＳのＵＲＬを入力)
と入力することで指定したＲＳＳを取り込んで一覧表示します。

詳しくはこちらをご覧ください。
＝＞http://www1.atwiki.jp/guide/pages/269.html#id_a0e79757

----
たとえば、#rss(http://www1.atwiki.jp/guide/rss10_new.xml) と入力すると以下のように表示されます。

#rss(http://www1.atwiki.jp/guide/rss10_new.xml)
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    <title>プラグイン/アーカイブ</title>
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      * アーカイブ
@wikiのwikiモードでは
 #archive_log()
と入力することで、特定のウェブページを保存しておくことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
＝＞http://www1.atwiki.jp/guide/pages/921.html#id_2d967d6e


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たとえば、#archive_log()と入力すると以下のように表示されます。
保存したいURLとサイト名を入力して&quot;アーカイブログ&quot;をクリックしてみよう


#archive_log()
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