AirPodsの登場やSpotify・Podcastなどの音声プラットフォームの活況により、ワイヤレスイヤホンの需要は増々高まっています。 イヤホンのワイヤレス通信には、Bluetoothという技術が採用されており、Bluetoothコーデック(音声圧縮変換方式)の違いで音質や音の遅延に影響があります。 そのため、なるべく良い音質で音楽を楽しみたい人も多いはずです。 そこで本記事では、Bluetoothコーデックについて、以下の項目に沿って解説します。 Bluetoothコーデックとは何か Bluetoothコーデックの種類とそれぞれの特徴 パソコン・スマホのBluetoothコーデックの確認方法 ぜひ参考にしてみて下さい。 ※記事内の情報は2023年7月執筆時の内容です。最新情報は公式サイト等でご確認ください。 Bluetoothのコーデックとは、「音声データを圧縮する方式」のことです。
What to expect at Meta Connect 2025: 'Hypernova' smart glasses, AI and the metaverseMeta Connect, the company's annual event dedicated to all things AR, VR, AI and the metaverse is just days away. And once again, it seems like it will be a big year for smart glasses and AI. Instagram fixed an issue that caused posting multiple Stories to tank your reachInstagram fixed a bug that made posting multi
上空から電波を届ける“空飛ぶ基地局” ひとたび大災害が発生すると、基地局の故障やケーブルの寸断などにより、エリアによっては携帯電話がつながらなくなるという事態が起こり得る。土砂崩れや道路の寸断によって救助隊も立ち入ることができず、孤立してしまったエリアで携帯電話がつながらないと、被災状況の把握が困難になり、被災者の救出や被災地の復旧に遅れが生じかねない。 KDDIおよびKDDI研究所は、2017年12月、鹿児島県屋久島の屋久島灯台およびその周辺にて、そのような大規模災害を想定した「ドローン基地局」の公開実験を実施した。「ドローン基地局」は上空から電波を届けることで、孤立した被災地における携帯電話サービスの一時的な復旧を目的としたものだ。
人類史上最大の自走機械「バケットホイール・エクスカベーター」がどれだけ凄いのか実感できる写真 こちらの巨大マシーン、現実とは思えないインパクトがたびたび話題になるので、見たことあると言う人も多いと思います。 この「バケットホイール・エクスカベーター」は、1978年にドイツで建造された露天採掘に用いられる土木機械で、全長240m、全高96mもあります。 現実離れしすぎてピンとこないですが、「なるほど、これは凄い」と実感できる写真がありましたのでご覧ください。 全長240m、全高96m、総重量1万3500トン。Bagger 288という名の「バケットホイール・エクスカベーター」 名前の通り、直径21.6mの大きなホイールに、18個のバケツが付いており、地上最大の自走機械としてギネス記録にも登録されているモンスターマシンなのです。 アングルによっては分かりにくいのですが、後ろに長い胴体が付いてい
NTT、NEC、NTTコミュニケーションズの3社は8日、既存の光回線の40倍以上に相当する毎秒40ギガビット(1ギガは10億)の超高速通信で大容量の映像データを利用者の要求に応じてオンデマンド送信できる技術を開発したと発表した。実証実験で、1秒間に映画1本分(DVD1枚分)の映像データを瞬時に送信することに世界で初めて成功した。数年後の実用化を目指す。 オンデマンドは映画のインターネット配信などに利用されているが、現状ではダウンロードに数分かかる。 毎秒40ギガビットの高速通信回線は現在、主に法人向けの高コストな専用線での提供にとどまっているのが現状。NTTなど3社は今回開発した技術で、早ければ2015〜20年にも毎秒40ギガビット水準の超高速通信の商用サービスの提供が可能としている。 新技術は、情報ファイルをパケット(小包)に分けて送受信できるようにすることで、瞬時の送信を可能にした。
情報通信研究機構(NICT)は4月15日、空中に浮かぶ映像を指先で操作できる小型ディスプレイ「フローティングタッチディスプレイ」を開発したと発表した。 液晶ディスプレイの上に独自開発の光学素子を配置し、ディスプレイの映像が空中に浮いているように見せる。浮かんだ映像に指先で触れると、赤外線が指の位置を検出。実際に指で触れているかのように映像を操作できる。 光学素子のサイズが小さいため、表示可能な空中映像の大きさに制限があるが、今後技術開発を進め、3年後には人間の等身大映像の表示を目指す。医療分野やコミュニケーションシステムなどへの応用を期待している。
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