སྒྱུ་རྩལ
མཛེས་སྡུག་དང་བདེ་ཐང
བཟོ་རིག
རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས
དགའ་སྟོན
ཁོར་ཡུག
ཟས་དང་བཏུང་རྫས
ཕྱིར་འཕྲུལ་རིག
ཚན་རིག
རྩེད་འགྲན
རིག་རྩལ
གྱོན་རུང

ཉེན་ཁ་ཅན།
The Cathode-Ray Tube
Every instrument before 1897 turned an electrical quantity into the position of a mechanical pointer, and a pointer has mass. That mass means inertia, and inertia means a meter cannot follow anything that changes quickly — a moving-coil movement is hopeless above a few tens of hertz. Ferdinand Braun’s tube replaced the pointer with a beam of electrons, which has almost no mass at all and can therefore be deflected as fast as you can change the voltage doing the deflecting. Suddenly a waveform could be SEEN rather than inferred, and every argument about what a circuit was really doing became settleable by looking. The same tube, given a way to build up a picture line by line, became television. This blueprint is gated because a cathode-ray tube combines high vacuum in a glass envelope with several kilovolts, and both deserve respect.
མཐོ་རིམ
7 hours
ཉེན་ཁ་ཅན་ནང་དོན
བིལུ་པིརིན་ཊི་འདིའི་ནང་ཉེན་ཁ་ཅན་ལག་ལེན་ཡོད། གོམ་པ་རེ་རེའི་ལམ་སྟོན་བལྟ་ནིའི་ཆེད་ནང་འཛུལ་གནང་ཞིང་ཉེན་ཁ་ཅན་ནང་དོན་ལྕོགས་གནང།
འབྲེལ་ཡོད་བིལུ་པིརིན་ཊི
བིལུ་པིརིན་ཊི་འདི་ཚུ་ཐབས་ལམ་དང་རྫས་རིགས། སྤྱི་ཆོས་བགོ་བཤའ་བྱེད
CC0 སྤྱི་དབང
བིལུ་པིརིན་ཊི་འདི་CC0 འོག་བཀྲམས་ཡོད། ཁྱེད་རང་གིས་ཆོག་མཆན་མ་བཞེས་པར་ཕབ་ལེན་དང་བཟོ་བཅོས། བགོ་བཤའ། དགོས་མཁོ་གང་ལའང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཆོག
བཟོ་མཁན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཆེད་ཁོང་ཚོའི་བིལུ་པིརིན་ཊི་བརྒྱུད་ཐོན་སྐྱེད་ཉོ། བཟོ་མཁན་གྱིས བཟོ་མཁན་གྱི་ཁེ་ཕོགས ཚོང་པས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ། ཡང་ན་བིལུ་པིརིན་ཊི་འདིའི་པར་གསར་བཟོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་བིལུ་པིརིན་ཊི་ནང་མཐུད་སྦྲེལ་བྱས་ཏེ་ཡོང་སྒོ་བགོ་བཤའ་བྱེད།


