海の中にも「体温を保てる魚」はいるのか

魚というと、多くの場合は「水温に合わせて体温が変わる動物」と考えられている。実際、ほとんどの魚は変温動物であり、体温は周囲の海水温に強く影響される。 しかし、海の中には例外的に、体の一部、あるいはかなり広い範囲を周囲の水温より高く保てる魚がいる。これは哺乳類や鳥類のような完全な恒温性とは違うが、魚類の中にも「内温性」に近い仕組みを持つ種類が存在するということである。 魚の体温調節は「全身」よりも「局所」が多い 魚類の体温調節で重要なのは、「全身が温かいのか」「体の一部だけが温かいのか」という違いである。 多くの内温性魚類は、体全体を一定温度に保っているわけではない。むしろ、遊泳筋、内臓、脳、眼など、生命活動や捕食に重要な部位だけを周囲より高い温度に保っている。このような性質は「局所内温性」と呼ばれる。 その中心にあるのが、筋肉の活動によって生じる熱と、それを逃がさない血管構造である。特に重要なのが、動脈と静脈が近くを並んで走る「逆流熱交換」の仕組みである。温かい血液から冷たい血液へ効率よく熱を移すことで、えらなどから熱が逃げるのを抑えることができる。 アカマンボウ:全身内温性に近い珍しい魚 代表的な例が、アカマンボウである。英語では opah や moonfish と呼ばれる。 アカマンボウは、胸びれを羽ばたくように動かして熱を生み出し、その熱を体内に保つ仕組みを持っている。特にえらの部分に発達した逆流熱交換構造があり、血液がえらを通る際に熱が失われにくくなっている。 そのため、アカマンボウは魚類の中でも珍しく、体の広い範囲を周囲の水温より高く保つことができる。よく「温血魚」と紹介されることもあるが、哺乳類のように体温を一定に保つという意味ではない。あくまで、普通の魚よりも全身的に熱を保持する能力が高い魚と考えるのが正確である。 マグロ類:高速遊泳を支える局所内温性 マグロ類も、体温調節能力を持つ代表的な魚である。 クロマグロ、ミナミマグロ、メバチ、キハダ、ビンナガなどのマグロ類は、強い遊泳筋を使って高速で泳ぎ続ける。その筋肉活動によって熱が発生し、血管の逆流熱交換システムによって熱を体内に保持する。 マグロの場合、特に赤身筋、内臓、脳、眼などの温度を周囲の海水より高く保つことができる。これにより、冷たい海域や深い水深でも高い運動能力を維持しやすくなる。 つまり、マグロが広い海域を高速で移動し、冷たい水域でも活発に活動できる背景には、この局所的な体温維持能力がある。 サメにも体温を調節できる種類がいる サメも魚類である。魚類というと硬骨魚を思い浮かべがちだが、サメやエイのような軟骨魚類も魚類に含まれる。 サメの中では、特にネズミザメ科の仲間に局所内温性が見られる。代表的な種類には、ホホジロザメ、アオザメ、ネズミザメ、サケガシラではなくサケザメに近いサーモンシャークなどがいる。 これらのサメは、遊泳筋や内臓、脳、眼などを周囲の水温より高く保つことができる。大型で高速遊泳する捕食者として、冷たい水域でも高い運動能力を維持するために、この仕組みが役立っている。 興味深いのは、マグロとネズミザメ科のサメが、系統的にはかなり離れているにもかかわらず、似たような体温維持の仕組みを発達させている点である。これは「収斂進化」の一例といえる。 カジキやメカジキ:脳と眼を温める魚 カジキ類やメカジキにも、体温調節能力がある。ただし、マグロのように筋肉全体を温めるというより、主に脳と眼を温める仕組みが発達している。 メカジキやマカジキ、バショウカジキなどは、眼の周辺に特殊な発熱組織を持っている。この組織は、もともと眼を動かす筋肉に由来すると考えられている。 脳と眼を温めることで、冷たい深海や低温の水域でも視覚や神経の反応速度を保ちやすくなる。捕食者にとって、暗く冷たい環境で獲物を見つけ、素早く反応する能力は非常に重要である。 そのため、カジキ類の体温調節は「全身を温める」というより、「見ること」と「反応すること」に関わる部分を重点的に温める仕組みといえる。 一部のエイ類にも局所的な保温能力がある エイ類、特にイトマキエイやモブラ類の一部にも、頭部や脳の温度調節に関わる構造があるとされている。 ただし、この分野はマグロやカジキ、ネズミザメ科のサメほど一般的に知られているわけではない。現時点では、一部のエイ類にも脳や頭部の局所的な保温に関係する仕組みがある、と理解するのがよい。 魚類の体温調節は「完全な恒温」ではない ここで注意したいのは、これらの魚が哺乳類や鳥類のように体温を一定に保っているわけではないという点である。 アカマンボウはかなり全身的に熱を保つ能力を持つが、それでも体温は周囲の水温の影響を受ける。マグロ、サメ、カジキなどの多くは、体全体ではなく、筋肉、内臓、脳、眼など特定の部位を温めている。 つまり、魚類の体温調節は「完全な恒温性」ではなく、「重要な部位を必要に応じて温める局所内温性」と考えると理解しやすい。 まとめ 海の中の魚類の多くは変温動物であり、体温は周囲の水温に左右される。しかし、すべての魚が完全に水温任せというわけではない。 アカマンボウは、魚類の中でも珍しく全身的に熱を保つ能力が高い。マグロ類やネズミザメ科のサメは、遊泳筋や内臓を温めることで高速遊泳や広域移動に適応している。カジキ類やメカジキは、脳と眼を温めることで冷たい環境でも視覚と神経反応を維持している。 このように、海洋魚類の中には、体温をある程度自分で調節できるものがいる。ただし、その多くは哺乳類のような全身恒温ではなく、必要な部位だけを温める「局所内温性」の魚である。 魚は単に水温に従って生きているだけではない。広い海を高速で泳ぎ、冷たい深海に潜り、獲物を追う魚たちの中には、体の中に熱を生み出し、それを巧みに利用する高度な仕組みを持つものがいるのである。

通信基站上为什么有这么多种天线?——电信天线类型与工作原理入门

在城市楼顶、铁塔、高速公路旁、车站附近,经常可以看到各种各样的通信设备。有的是长方形面板,有的是圆柱形天线,有的是像锅一样的碟形天线,还有一些小小的圆盘状设备。它们看起来都像“天线”,但实际作用并不完全一样。 电信网络中的天线并不是单一类型的设备。它们有的负责给手机提供信号覆盖,有的负责基站之间的数据回传,有的用于室内补盲,有的负责高密度区域的容量提升,还有的并不传输普通通信数据,而是用于时间同步。理解这些天线的分类和原理,有助于更直观地理解移动通信网络是如何工作的。 一、天线的本质是什么? 从最基本的角度看,天线是一个“电信号”和“电磁波”之间的转换装置。 当基站向手机发送数据时,基站内部的射频设备会产生高频电信号,天线把这些电信号转换成空间中传播的电磁波。手机接收到这些电磁波后,再把它们转换成电信号,并进一步解码成语音、网页、视频或其他数据。 反过来,当手机上传数据时,手机天线会把电信号转换成电磁波发射出去,基站天线接收后再转换回电信号。 简单来说: 发射时:电信号 → 天线 → 电磁波 → 手机 接收时:手机电磁波 → 天线 → 电信号 → 基站设备 所以,天线不是单纯的“金属杆”或“塑料盒子”,而是整个无线通信系统中非常关键的能量转换和方向控制部件。 二、为什么会有这么多种天线? 不同通信场景的需求不同,因此天线的形态、方向性、增益、频段、安装方式也不同。 电信网络要解决的问题主要包括: 因此,电信天线可以大致分为四大类: 三、用户覆盖类天线:直接服务手机和终端 1. Sector Antenna:扇区天线 扇区天线是宏基站中非常常见的一类天线。所谓“扇区”,就是把一个基站周围的区域分成几个方向来覆盖。 最常见的结构是三扇区基站:一个基站安装三组定向天线,每组天线覆盖大约 120°,三组加起来覆盖 360°。 这种方式比一个全向天线覆盖四周更高效。因为每个扇区可以独立管理自己的用户、频率、功率和无线资源,也可以减少不同方向之间的干扰。 可以简单理解为: 全向天线像一个灯泡,四周都亮,但能量比较分散。扇区天线像三个方向的探照灯,每个方向单独照射,距离更远,也更容易管理。 扇区天线常用于 2G、3G、4G、5G 等移动通信网络,是传统宏基站覆盖的重要组成部分。 2. Panel Antenna:面板天线 面板天线通常是扁平的长方形或矩形结构,外观看起来像一个竖着安装的白色盒子。它是一种典型的定向覆盖天线,常用于 LTE 和 5G 网络。 需要注意的是,面板天线和扇区天线并不是完全独立的概念。很多扇区天线本身就是面板形状。也就是说,“Panel Antenna”更多是在描述外形和结构,而“Sector …

ハッピーターンというお菓子

ハッピーターンは、亀田製菓の有名な米菓です。軽くてサクサクした食感のせんべいに、甘じょっぱい「ハッピーパウダー」がついているのが特徴です。公式サイトでも、ハッピーターンは「あまじょっぱいハッピーパウダー」が魅力の商品として紹介されています。 味は、中国の雪餅に少し似ていますが、まったく同じではありません。雪餅は甘さが強く、表面の砂糖の感じが目立ちます。一方、ハッピーターンは甘さだけでなく、塩味とうま味も強く、調味パウダーの印象がはっきりしています。 食べると、最初に軽い米菓の香ばしさがあり、そのあと甘じょっぱい粉の味が広がります。味が濃すぎず、でも物足りなくもないので、つい何枚も食べたくなるタイプのお菓子です。 スーパーやコンビニでもよく見かける、日本ではかなり定番のお菓子です。米菓が好きな人や、甘じょっぱい味が好きな人には、一度試してみる価値があります。

台风的名字和编号是谁决定的?

很多人在看台风新闻时,会看到两套信息:一套是“台风第几号”,另一套是台风的名字,比如“海葵”“苏拉”“山竹”等。它们看起来像是一回事,但实际上来源和用途并不完全相同。 简单来说,台风名字主要由国际区域组织决定,编号主要由负责该海区预报的气象机构在业务中分配。名字偏国际协调,编号偏预报管理。 一、先区分“台风”和“热带气旋” 从全球范围看,台风、飓风、气旋风暴本质上都属于热带气旋,只是发生海区不同,叫法不同。 在西北太平洋和南海,一般称为“台风”;在北大西洋和东北太平洋,常称为“飓风”;在印度洋、南太平洋等海区,则常用“气旋风暴”等说法。 所以,讨论“台风命名”时,如果只说日本、中国、台湾、菲律宾附近常见的台风,主要指的是西北太平洋和南海的命名体系;如果放到全球,就要按不同海区分别来看。 二、台风名字不是某一个国家随便取的 台风名字并不是哪个国家临时想出来的,也不是每次台风生成后才现场命名。它们来自一套事先准备好的名字表。 在全球层面,热带气旋命名由世界气象组织 WMO 的框架协调。不同海区有不同的区域委员会或区域机构,分别维护本海区的名字表。 以西北太平洋和南海为例,这里的台风名字由 ESCAP/WMO 台风委员会相关成员共同提交、讨论和采用。成员包括多个国家和地区,每个成员会提供若干名字,组成一张循环使用的名单。 这些名字并不一定是人名,很多来自动物、植物、自然现象、神话、地名或具有文化含义的词语。西北太平洋的台风名字表也不是按照英文字母顺序排列,而是按既定名单顺序循环使用。 三、谁在实际给台风启用名字? 名字表是由区域委员会决定的,但实际业务中,什么时候给一个热带气旋命名,要由负责该海区的专业气象中心判断。 在西北太平洋和南海,核心机构是日本气象厅的 RSMC Tokyo,也就是东京区域专业气象中心。它负责该海区热带气旋的国际业务信息发布。 一般来说,当一个热带气旋增强到热带风暴级别后,才会从名字表中按顺序启用一个名字。也就是说,名字不是在它刚形成热带低压时就一定出现,而是要达到一定强度后才正式命名。 四、严重灾害后的名字会被“退役” 台风名字虽然是循环使用的,但并不是永远不变。 如果某个台风造成特别严重的灾害,或者在历史上留下了非常强烈的负面记忆,这个名字通常会被提出“退役”。退役后,它不会再用于未来的新台风,以避免公众混淆,也出于对受灾地区的尊重。 之后,相关成员会提交新的名字来替换它,名字表也会随之更新。 因此,台风名字表并不是完全固定不变的,而是一套可以根据实际灾害历史调整的国际名单。 五、编号和名字不是同一套东西 除了名字,台风还有编号。比如在日本经常看到“台風第1号”“台風第2号”,中文里也会说“第几号台风”。 这个编号和名字不是同一套系统。名字是国际名单中的名称,编号则是气象机构为了年度统计和业务管理使用的序号。 以日本气象厅的西北太平洋体系为例,国际编号通常由年份后两位加上当年第几个达到热带风暴以上强度的系统组成。例如某年的第一个热带风暴以上系统,可以被编为该年的 01 号。 日本国内常说的“台風第1号”“台風第2号”,大体上就是这种年度序号在公众预报中的表达方式。 六、为什么同一个台风会有多个编号? 同一个台风在不同机构那里,可能会有不同编号。这是因为不同机构服务对象不同,业务系统也不同。 例如同一个西北太平洋台风,可能同时拥有: 这些信息指向的可能是同一个天气系统,只是不同机构从不同业务角度给出的识别方式。 这也是为什么有时新闻里会看到一个台风既有国际名字,又有菲律宾本地名字,还可能有美国机构的编号。它们并不是互相矛盾,而是不同预报体系并行存在。 七、为什么菲律宾会给台风另起名字? 菲律宾是一个经常受台风影响的国家。为了提高本国公众预警效率,菲律宾气象机构 PAGASA 会对进入菲律宾责任区的热带气旋使用本地名字。 这类名字主要服务于本国预警和传播。对于菲律宾公众来说,本地名字更容易记忆,也更适合本地媒体和防灾系统使用。 因此,一个台风即使已经有国际名字,只要进入菲律宾责任区,也可能被赋予菲律宾本地名字。 八、全球不是一个机构统一给所有台风发名字和编号 从全球来看,热带气旋命名并不是由一个中心统一负责。世界气象组织提供协调框架,不同海区则由不同区域机构和业务中心负责。 大致可以这样理解: 所以,台风名字和编号并不是“同一个地方决定的”。名字更接近国际协调机制,编号更接近实际预报业务系统。 九、总结 台风命名体系看似复杂,其实可以分成两层理解。 …

小型平面 pH メータの測定原理と pH4 校正 Error の理解

——HORIBA / LAQUAtwin AS-711・AS-712 シリーズを例として pH メータは一見すると、酸性・アルカリ性を数字で表示するだけの機器のように見える。しかし、実際に測定しているのは「酸味」や「アルカリ味」ではなく、電極システム内で発生する電位差である。特に小型の平面 pH メータは、センサ面積が小さく、使用する試料量も少ないため、センサの状態、試料の覆い方、校正液の状態、保管条件などの影響を受けやすい。 HORIBA / LAQUAtwin AS-711・AS-712 は、平面センサを採用した小型 pH メータである。取扱説明書によると、このシリーズは S010 センサを使用し、少量の水溶液試料で pH 測定を行うことができる。AS-711 と AS-712 は基本構造が似ているが、校正機能には違いがある。AS-711 は pH7 の一点校正に対応し、AS-712 は pH7 の一点校正、pH4 の一点校正、さらに pH7・pH4 の二点校正に対応している。標準液と大きく異なる pH の試料を測定する場合、AS-712 の取扱説明書では二点校正が推奨されている。 1. pH 測定の基本原理 pH は溶液の酸性・アルカリ性を表す指標であり、本質的には水素イオンの活量と関係している。pH 値が低いほど酸性が強く、pH 値が高いほどアルカリ性が強い。 ガラス電極法による pH 測定システムは、通常、pH 応答ガラス膜、参照電極、pH メータ本体から構成される。ガラス膜が試料に接触すると、試料中の水素イオン活量に応じて電位が発生する。参照電極は比較的安定した基準電位を提供し、メータ本体は両者の間のミリボルト差を読み取り、校正結果に基づいて pH 値に換算する。 理想条件では、25℃ …

カレンダー表示で使う4つの色

カレンダーの分類を見分けやすくするために、以下の4つの色を使うことにした。 使用する色 分類 色 HEXコード Calendar 青 #0000FF Work 緑 #008000 National Holidays 明るい緑 #00FF00 Chinese Lunar 赤 #FF0000 メモ この4色は、予定の種類を視覚的にすぐ区別するための基本色として使う。 青は通常のカレンダー、緑は仕事、明るい緑は祝日、赤は旧暦・中国暦関係の予定を表す。 シンプルな色分けだが、意味がはっきりしているので、長期的にも管理しやすい。

平面型 pH メーターの校正異常から考える原理整理:ガラス膜・液絡部・二点校正

平面型 pH メーターは、食品、調味料、飲料などの検査現場でよく使われる。小型で、必要な試料量が少なく、操作も簡単であるため、少量試料や半固体試料の簡易測定に適している。しかし、このタイプの機器で校正異常が発生した場合、一見単純に見える問題の背後には、ガラス電極、比較電極、液絡部、内部液、温度補償、校正判定など、複数の要素が関係していることが多い。 ある平面型 pH メーターの使用中に、典型的な現象が発生した。通常の測定では数値が表示されるものの、二点校正の際に pH7 校正点は通ることがある一方で、pH4 校正点が継続的に通らないという現象である。新しい pH4 標準液に交換しても改善しなかった。機器を初期化し、二点校正モードに再設定したところ、一時的に pH7 点も遅くなったが、その後 pH7 は再び通るようになった。しかし、pH4 は依然として通らなかった。別の本体に同じセンサーを取り付けた場合も、pH4 標準液中で数値が異常な値からゆっくり pH4 付近まで移動する現象が見られた。 この現象は整理する価値がある。なぜなら、pH メーターにおいて「数値が表示されること」と「校正に通ること」は同じではないからである。 一、測定できることと校正に通ることは同じではない pH メーターは、電極に何らかの応答があれば pH 数値を表示することがある。しかし、校正に通るための条件はそれより厳しい。 二点校正では、機器は単に「これは pH7 標準液である」「これは pH4 標準液である」と確認しているだけではない。次のような点を判定している。 そのため、pH7 は通るが pH4 が通らない場合、中性点付近の応答はまだ可能である一方、pH7 から pH4 までの跨度、傾き、安定性、または酸性側の応答に問題があることを意味する場合が多い。 このような現象は、機器が完全に故障していることを必ずしも意味しない。また、標準液が間違っていることを必ず意味するわけでもない。むしろ、「数値は出るが、校正判定を満たすほどの状態ではない」という境界的な状態と考える方が自然である。 二、平面型 pH メーターの基本構造 AS-712 のような平面型 pH メーターは、見た目には浅い試料セルと平面センサーだけに見える。しかし内部原理は、一般的なガラス電極法に基づいている。 平面センサーには、通常、少なくとも次のような機能部位が含まれている。 試料液または標準液は、平面センサー全体を覆う必要がある。液量不足、覆い不足、残液混入、局所的な汚れなどは、校正結果に影響することがある。平面型 pH メーターは少量試料で測定できる点が長所である一方、その分、細かな条件に敏感になりやすい。 …

Recruit ID 是什么:理解 Recruit 系列服务账号架构的一种方式

在日本使用租房、求职、旅行、美容预约等服务时,经常会遇到 Recruit ID。很多人最初接触它时,并不是专门去注册一个叫“Recruit ID”的账号,而是在使用某个具体服务时顺带创建或启用了它。比如使用 SUUMO、じゃらん、リクナビNEXT、リクルートエージェント、HOT PEPPER 等服务时,都可能接触到 Recruit ID。 要理解 Recruit ID,关键是先区分两件事: Recruit ID 本身不是 SUUMO,也不是リクルートエージェント,也不是じゃらん。它更像是 Recruit 系列服务的“共通钥匙”。 一、Recruit ID 的基本定位 Recruit ID 可以理解为 Recruit 系列服务使用的统一登录身份。 它主要管理的是: 而具体服务里的数据,则通常由各个服务分别保存。 例如: 所以,Recruit ID 是“登录身份”,不是“所有服务数据本身”。 二、最容易理解的比喻:总钥匙和不同房间 可以把 Recruit 体系想象成一栋很大的商业大楼。 同一张门禁卡可以打开多个房间,但每个房间里的东西是分开的。 SUUMO 的收藏房源不会变成 HOT PEPPER 的预约记录;リクナビNEXT 的简历也不会变成じゃらん的酒店预约记录。 因此,Recruit ID 和各个服务之间的关系可以这样理解: Recruit ID 是上层账号,各服务是下层使用场景。 三、总账号和服务会员状态不是一回事 …

3M Clean-Trace ATP 荧光检测仪:从“看不见的残留”到可量化的清洁验证

在食品工厂、饮料工厂、中央厨房、医疗机构和实验室里,“清洁”并不是一个完全靠肉眼判断的概念。表面看起来没有污渍,并不代表没有有机物残留;没有异味,也不代表清洗已经足够彻底。特别是在食品生产现场,清洗是否到位,直接关系到微生物控制、交叉污染风险和后续产品质量。 3M Clean-Trace 系列 ATP 荧光检测仪,就是为这种场景设计的快速卫生监测工具。它不是传统意义上的微生物培养仪,也不是直接数菌落的设备,而是通过检测样品中的 ATP,快速判断表面或水样中是否还残留有生物来源的污染物。3M 的说明书把 Clean-Trace 系统定义为由 Luminometer 检测仪、Clean-Trace Tests 试剂/拭子、Hygiene Management Software 管理软件 组成的一套卫生监测与管理系统,用于检测表面或水样中的 ATP,以评估污染程度。 一、为什么检测 ATP 可以反映清洁程度? ATP 的全称是 Adenosine Triphosphate,中文通常叫 三磷酸腺苷。它是生物体内非常基础的能量分子,存在于动物、植物、微生物以及各种食物残渣中。3M 说明书中明确写到,ATP 存在于动物和植物材料中,包括多数食物残渣、细菌、真菌和其他微生物。 这就是 ATP 检测可以用于清洁验证的基础:如果一个生产设备、操作台、容器、管路、排水点或水样中残留较多 ATP,就说明那里可能还残留有食物成分、有机污垢、微生物或其他生物来源物质。ATP 本身不是“细菌数量”的同义词,但它是一个很好的“总有机残留”指标。 这也是 ATP 检测和传统微生物培养不同的地方。传统培养法关注的是可培养微生物,需要培养时间,通常不能马上得到结果。ATP 检测则更像是清洗后的快速现场确认:它不能告诉你具体是什么菌,也不能证明某个表面绝对无菌,但可以快速提示“这里是否还有明显的生物残留”。 3M 对 LM1 系统的说明也特别提醒:虽然 Clean-Trace 系统非常灵敏,但不能仅凭结果就认为表面或溶液是无菌的;它也不是用于人或动物疾病诊断的工具。 二、检测原理:萤火虫发光反应的工业化应用 3M Clean-Trace 的核心技术是 ATP bioluminescence,也就是 …

实验室用水的水质、电导率单位与常见实验要求

实验室里的“水”并不是一个简单概念。日常说的自来水、蒸馏水、去离子水、纯水、超纯水,里面的离子、有机物、微生物、颗粒物含量都不同。对一般人来说,水只是“干不干净”;但对化学分析来说,水本身就是一种试剂。它如果带有氯离子、碳酸、金属离子、有机物,就可能直接参与反应、消耗滴定液,或者影响仪器信号。 实验室判断水质时,最常见的指标之一就是 电导率。电导率越低,说明水中可导电的离子越少,水通常越纯。但要注意:电导率主要反映离子污染,不等于所有污染都能看出来。有机物、微生物、微粒、硅酸盐等,还需要 TOC、微生物、颗粒、硅等其他指标判断。 一、电导率是什么? 电导率可以理解为“水传导电流的能力”。纯水本身几乎不导电,真正让水导电的是水中的离子,例如 Na⁺、Cl⁻、Ca²⁺、Mg²⁺、NO₃⁻、SO₄²⁻ 等。离子越多,水越容易导电,电导率就越高。 电导的 SI 单位是 S,英文是 siemens,中文叫 西门子,日语一般写作 ジーメンス。NIST 的 SI 说明中明确把 siemens,符号 S,定义为电导单位,也就是欧姆的倒数。 基本关系是:1 S=1 Ω−11\ \mathrm{S}=1\ \Omega^{-1}1 S=1 Ω−1 也就是说,S 是 Ω 的倒数。你理解得对,它本质上就是“欧姆倒过来”。 但实验室水质里通常说的是 电导率,不是单纯的电导。电导率的单位常见有: 单位 英文 日语 中文读法 S/m siemens per metre / meter ジーメンス毎メートル 西门子每米 mS/m millisiemens per metre ミリジーメンス毎メートル 毫西门子每米 μS/cm microsiemens per …