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副業 お得技 ベストセレクション

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撮影に使いました。背景としての大きさも生地のしっかりさも良かったです。洗濯しても大丈夫でした。

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星の数は「30% Off」のクーポンが使えて安く買えたのとAmazon国内出荷だったことで1ポイント加算してます。中身自体には関係無い両方の加点足してこの程度です。ご推察を。商品写真からして同一品が複数の出品者から様々な値段と出荷元から売り出されてますが、何処から買っても、個体ごとのアタリハズレは有れど、似たようなものでしょう。ヘリコイドを回すと所々でシャリシャリ音がして引っ掛かり感があります。スパイラルに均等であるべき真円度が出ていない証拠で、根本的な切削技術が拙いです。引っ掛かる箇所は、いずれ削れて馴染むでしょうが、そのために摩耗糞(敢えて誤字)がヘリコイドグリスを汚して、それが滲むとレンズ後玉やボディ側に汚損を引起こしそうです。到着早々にレンズ組立前に摺動を繰り返してみたら後筒外面に油が滲んで来ました。先程から何遍拭いても螺旋模様に油が滲んできます。「アリエヘン」レベルで呆れます。油拭いた紙が黒くなるので確実にバリバリに摩耗粉が出てます。初期馴染みの真っ盛り!どう手抜きしても日本人には決して作れないレベルの出来の悪さと判定します。幸い?筒内への漏出油の汚染は未だ出てないようです。前筒の外周にも出ないので、中筒内側と後筒外側の螺旋のどちらか両方か(多分メネジ側)が大変宜しくないようです。回して拭いてを繰り返していたらトルク抵抗の山谷が下がって来ました。削れた証拠です。(これが車やバイクで言う「ナラシ」に相当しますが、どちらでも既に昔の話です。これを「アタリが付く」という言い方もします。この先、金属接触は、ほぼ無いです。)前筒と中筒を押して回すのと引いて回すので場所ごとの抵抗感が違うので、ネジ側壁の面精度が出てないのが判ります。繰出しと繰込みの回転左右でも引っ掛かりが違います。全体的な円筒度では無さそうです。典型的な面精度の悪さです。まだ油が滲みます。だいぶジャリジャリ感が下がって「ナジミ」取れて来たようです。客にヤラすなボケ!そしたら隙間が広がってガタツキ感が出てきました。当然です。まだカジってます。回転反転させる際の直進キーのガタも大きくなってきました。ザラザラ山残ってます。力掛けると擦過音がします。金属接触してる証拠です。両面が油に浮いてません。以上、開封時からの摺動馴染みの実況解説でした。全分解して脱脂し、高粘度のテフロングリス等を塗り直さないと、とてもじゃないが、恐ろしくてこのままでは使えません。間違いなくレンズもカメラも痛めます。これでは、まるっきり「光学精密機器」の水準には有りません。(現場での長さ合わせで、その場で切る水道管のネジ程度の精度と観ます。三脚以下?)如何に日本の工学メーカー品が品質に優れているか改めて思い知らされます。新品時から不具合あるのを改善しながら合わせ込んで行く「材料」レベルの製品です。当方の装置設計上、代替品は売ってないし、どうせ何処で買っても同じ製造元だろうし、何遍買い直してもアタリは無いだろうから、心して整備しながら使うしかなさそうです。返品交換を要求する気力も沸きません。ブツは一緒なので最安店で買いましょう。この製造元は販社ごとに出荷精度?品質基準を変えてるとは思えません。前端M42雌ネジには同時に買ったM39-M42リングはユルユルで入りました。どっちがどう精度が悪いのか判明しませんので、そこは評価保留です。後端のM42雄ネジは嵌める相手が無いので何とも申せません。ただし、これもどっちがどうだとはレポート不能です。雌ネジは広め、雄ネジは狭めに切ると、イイカゲンな精度と篏合トラブルを誤魔化せるので、発覚し難いですが、きちんとしたセンターや締結力が出ません。それで逃げてそうです。ノギスが有るだけで、そこまでの計測装置も持ちませんので。キリが無いのでヘリコイドの擦り合わせを諦めてノギスで各所を計測してみました。一番肝心の最縮時の前後フランジ面の平面間距離が16.8mmとなり、公称の17.0mmからなんと0.2mmも狂ってると言うアンシンジラレブルなお笑い草です。呆れ果てました。この計測数字は同型品一般には当てはまらない恐れが濃厚で、個体差がデタラメの可能性が十分に有りそうです。これがホントの設計仕様なら、しっかり、そう明示するでしょう。ひと桁センチの全体サイズで、サブミリ程度の精度維持すらできないようです。アリエヘン!同じ写真を載せてる何処のテナントで買っても元が一緒でデタラメぶりに差は無いでしょう。当初綿密に設計したオーバーインフ補正のシムシート材の調達が全部、一からやり直しです。竣工遅延の損害補償して欲しいです。(バヨネットフランジが来ないので執行猶予ですが。)かなり解って使うべき機材で、レンズ分解整備の心得が無い人が安直に手出しすべきでない、との人柱ライブレポートでした。さあ、着荷早々、これから全バラシです。やれやれ???追記ゆ~くり回せば引っ掛からない程度まで擦り合わせ(要はマイルド摩耗)させるも、素早く回転させるとグリスの流動が間に合わずシューシューと擦過音の摺る「箇所」が残ってます。高速回転する部材だと所謂「焼き付き」を起こす状態です。ここまで擦り合わせると最長に延ばしてタンジェンシャルに0.5mm強の「触れガタ」が出て、マトモな光軸を維持できません。所謂、片ボケ必至です。レンズの荷重から、横写なら短軸方向に片ボケになるので目立たないでしょうが、縦写だとこれでは右左で結構なボケ差が出そうです。精度不良で偽位置出ししてる極度の粗悪品です。一緒に買ったPixcoのタンポポ付きフランジがFマウントで全く回らない「激不良品」なので、撮影テストもできません。どれもこれも粗悪品ばかりで、ゲンナリの極致です。呆れた!!!別のフランジが到着したので早速撮影テストすると、設計通り僅かにオーバーインフで、微妙に繰り出すと雲に焦点が来ました。再計測すると(気温のせいで?)16.8mmの最縮有効長で、仕入れていた0.75mm厚のPP板シムを挟んで設計上は無限遠が出そうです。撮れたら追記します。本使用の為には全分解してヘリコイドグリスの全除去?塗り直しが待ってますが手が付いて無いです。それでもガタは取れないでしょう。

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グラデーションピンクを購入し、iphoneXのシルバーに装着しています。手帳型ケースしか使ったことがなかったので装着に苦労するかと思いましたが思ったよりすんなり装着できました。ハダカで使うとツルツル滑りますが、周囲のソフトTPUバンパーのおかげで滑らずしっくりと手になじみます。電源やボリューム等のスイッチ類が本体のスイッチとぴったり合致していて、むしろスイッチが押しやすくなりました。背面の光沢はさすがガラス!ハダカで使ってるのと遜色ない美しさです。ただ商品画像や映像ではグラデーションの上部はほぼクリアのように見えますが、クリアタイプと比較すると黄色がかっています。家族がクリアタイプを購入したので比較してみました(画像参照)。画像ほど濃い色ではありませんが、比べると黄色だなーとわかるレベルです。

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ハレパネと撮影小物を入れようと購入しましたが、ロケ持ち出し用に使っているディスプレイEIZO SX2462Wのサイズにぴったりで専用ケースとななりました2462Wは367x566x85 ほどのサイズ(スタンドは外し、、エルゴトロン クイックリリースLCDブラケット 60-589-060  リンク貼れないwa)今までは液晶側だけハレパネでプロテクトし、ハダカ同然で運んでおりましたが、ケーブルもポケットに入り元からの専用ケースの様でした厚めとは言えないと思いますが、決してペラッペラや薄っぺらではない十分機能しそうなクッション持ち手がケースの底までくるっと伸びていないので、優しく扱わないと見た目少しの不安があります気に入ってしまったので星4っつ(強度面、全体の縫製?ファスナー?持ち手、まだわからない部分も残りますので)

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スタジオにてミキサーとスマホを繋げて使用してます。音的には問題ないと思いますが、ケーブルを触るとガザガザと雑音が出るのが微妙なところですがそれ以外では問題ありません。

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冬場に夜景をとるために寒さで充電が足りなくなるのが嫌で購入しました。正規品ではないので使えなかったらどうしようという不安はありましたが、2個セットだったので1つ使えればいいかなという気持ちで購入。結果両方共問題なくつかえました!付属の充電器の充電速度は正規品と比べると非常に遅いですが、寝てる間にできればいいや、という程度であれば問題ないと思います。

バートン ビンディング ディスク
  • 非対称細胞分裂研究チーム

    松崎 文雄
    受精卵や神経幹細胞は細胞分裂を繰り返しながら多様な細胞を作り…

  • 高次構造形成研究チーム

    竹市 雅俊
    複雑な多細胞組織の形成機構について、細胞の接着・運動・極性形…

  • 形態形成シグナル研究チーム

    林 茂生
    動物の発生における組織の形態形成のしくみをキイロショウジョウ…

  • 器官誘導研究チーム

    辻 孝
    器官発生は、初期胚におけるパターン形成により器官形成のための…

  • 染色体分配研究チーム

    北島 智也
    卵母細胞と受精卵の細胞分裂における染色体分配の機構とエラーの…

  • 大脳皮質発生研究チーム

    花嶋 かりな
    哺乳類特有の脳構造である大脳皮質は、中枢神経系の中でも極めて…

  • 感覚神経回路形成研究チーム

    今井 猛
    哺乳類の中枢神経系は膨大な数の神経細胞から成り立っています。…

  • 成長シグナル研究チーム

    西村 隆史
    多くの多細胞生物は、発生過程において器官や体の大きさが遺伝…

  • 呼吸器形成研究チーム

    森本 充
    生物の体を構成する臓器は、それぞれ生存に必要な何らかの機能…

  • 細胞外環境研究チーム

    藤原 裕展
    細胞外環境による毛包器官形成の理解

  • 上皮形態形成研究チーム

    Yu-Chiun Wang
    細胞、組織、器官がそれぞれ特有の機能と形態を獲得していくプ…

  • 発生エピジェネティクス研究チーム

    平谷 伊智朗
    条件的へテロクロマチンとは、発生過程のある時期に凝縮・不…

  • 体軸動態研究チーム

    猪股 秀彦
    発生過程は、複数の細胞が胚という限られた空間の中で互いに情…

  • 網膜再生医療研究開発プロジェクト

    髙橋 政代
    網膜は身体の外に突き出している脳の一部と称され、その比較的…

  • 立体組織形成研究チーム

    永樂 元次
    試験管内で機能的な器官を形成することは発生生物学、細胞生物…

  • 個体パターニング研究チーム

    濱田 博司
    マウスを用いて、体の左右非対称性が生じる仕組みを研究して…

  • ヒト器官形成研究チーム

    髙里 実
    ヒト多能性幹細胞を用いた再生医療研究の究極の目標とはなんで…

  • 血管形成研究チーム

    Li-Kun Phng
    血管形成において血管内皮細胞の動態と協調を制御する力学的メカ…

  • 比較コネクトミクス研究チーム

    宮道 和成
    私たちの脳内では、無数の神経細胞がそれぞれの個性を踏まえて…

  • 一細胞オミックス研究ユニット

    二階堂 愛
    細胞生物の生命活動の最小単位はひとつひとつの細胞です。我々…

  • 心臓再生研究チーム

    木村 航
    哺乳類の成体の心臓には、心筋梗塞などで障害を受けた後の再生…

CDB Symposium 2018

たくさんのご参加ありがとうございました。シンポジウムの写真をウェブサイトにアップロードしております。

iPS臨床研究のホームページ

中央市民病院、大阪大学、京都大学、理研の4機関が共同で進める「滲出型加齢黄斑変性の臨床研究」の特設ホームページです。

これは何?から始まる発生学

理研CDBで行われている発生生物学や再生医療研究の最前線を分かりやすく紹介する冊子を配布しています。

視覚機能再生研究支援のお願い

網膜再生医療研究開発プロジェクト(髙橋政代)が視機能再生研究支援寄附金を募集しています。

新聞連載「科学の中身」

産經新聞に連載中のCDBの研究者によるリレーエッセイです。是非ご覧下さい。

iPS臨床研究(1例目)について

理研と先端医療振興財団が進める「滲出型加齢黄斑変性の臨床研究」の特設HP。2014年に実施した1例目の移植に関する情報を掲載しています。

2017 CDB Annual Report

CDBの各研究室や2017年の研究成果を紹介しています。(英語)