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Estudio Pináculo. Manual de usuario

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Esta publicación es la Guía del usuario de Pinnacle Studio versión 15. Esta guía fue preparada por personas de Avid Technology, Inc. y se distribuye junto con la versión en caja del producto. La guía cubre todas las versiones de Studio, incluidas Studio Ultimate y Studio Ultimate Collection.

Estudio Pináculo. Manual de usuario Estudio Pináculo. Manual de usuarioEstudio Pináculo. Manual de usuario

El libro está destinado a ayudar en el desarrollo del programa a los usuarios que recién comienzan a utilizar este producto. Es adicional al tutorial de Pinnacle Studio, que se puede iniciar desde el propio programa. Esta es quizás la guía más completa para trabajar con el programa, por más que los especialistas de la empresa desarrolladora conozcan todas las posibilidades y métodos de trabajo.

El volumen del manual es bastante grande: 576 páginas, la calidad es excelente, originalmente generada por computadora.

Descargar la Guía del usuario de Pinnacle Studio.

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Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Sensores con cristales líquidos que cambian de color 14.07.2020

Científicos de la Escuela Pritzker de Ingeniería Molecular de la Universidad de Chicago (EE. UU.) han desarrollado una película delgada de polímero llena de gotas de cristal líquido que cambia de color cuando se estira o cuando cambia la temperatura. En el futuro, la película podría usarse para recubrimientos inteligentes, sensores e incluso dispositivos electrónicos portátiles.

Al crear un polímero de cristal líquido que cambia de color, los investigadores se centraron en la capacidad del camaleón para cambiar de color. Según la temperatura corporal o el estado de ánimo, su sistema nervioso hace que el tejido de la piel que contiene nanocristales se expanda o se contraiga. Entonces, los nanocristales comienzan a reflejar la luz de una manera diferente, y la piel del reptil se convierte en un arcoíris de colores.

El equipo utilizó cristales líquidos quirales, que tienen dos formas de espejo (como una mano derecha e izquierda). Hay giros, vueltas y cierta asimetría en su estructura, que le dan a estos cristales características ópticas más interesantes.

Estos cristales también pueden formar los llamados "cristales de fase azul" que tienen propiedades tanto de líquidos como de cristales y, en algunos casos, pueden transmitir o reflejar la luz visible mejor que los propios cristales líquidos.

Dichos cristales se pueden estirar y deformar para producir una amplia gama de colores. Pero es imposible estirar o deformar un líquido directamente. Por ello, los autores del trabajo colocaron diminutas gotas de cristal líquido en una película de polímero. Entonces descubrieron muchas más fases diferentes, las configuraciones moleculares de los cristales, de lo que se conocía anteriormente. Estas fases producen diferentes colores dependiendo de cómo se estire o deforme la película de cristal, o cuando se caliente o se enfríe.

Este sistema se puede utilizar, por ejemplo, para medir el voltaje en las alas de un avión o para reconocer ligeros cambios en la temperatura ambiente. También es posible crear un tejido con cristales líquidos que cambie de color en función de nuestra temperatura o si, por ejemplo, doblamos el codo.

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