· | Оператор точка | Alt + 0183 | ⋅ | · | ⋅ |
∘ | Кольцевой оператор | — | ∘ | ∘ | — |
⋆ | Оператор звезда | — | ⋆ | ⋆ | — |
⊙ | Оператор точка в круге | — | ⊙ | ⊙ | — |
⊚ | Оператор круг в круге | — | ⊚ | ⊚ | — |
⊛ | Оператор звездочка в круге | — | ⊛ | ⊛ | — |
− | Знак минус | — | − | − | − |
± | Знак плюс-минус | Alt + 0177 | ± | ± | ± |
∓ | Знак минус-плюс | — | ∓ | ∓ | — |
∔ | Знак точка-плюс | — | ∔ | ∔ | — |
× | Знак умножения | Alt + 0215 | × | ✕ | × |
÷ | Знак деления | Alt + 0247 | ÷ | ÷ | ÷ |
∞ | Знак бесконечность | — | ∞ | ∞ | ∞ |
⊥ | Знак перпендикулярно | — | ˔ | ⊥ | ⊥ |
∼ | Оператор тильды (подобно) | Alt + 126 | ∼ | ∼ | ∼ |
∽ | Знак обратная тильда | — | ∽ | ∽ | — |
≁ | Знак не тильда | — | ≁ | ≁ | — |
≂ | Знак минус тильда | — | ≂ | ≂ | — |
≃ | Знак асимптотически равный | — | ≃ | ≃ | — |
≄ | Знак не асимптотически равный | — | ≄ | ≄ | — |
≈ | Знак почти равный | — | ≈ | ≈ | ≈ |
≉ | Почти не равный | — | ≉ | ≉ | — |
≊ | Равный или почти равный | — | ≊ | — | |
≋ | Тройная тильда | — | ≋ | ≋ | — |
≌ | Знак все равны | — | ≌ | ≌ | — |
≅ | Знак приблизительно равный | — | ≅ | ≅ | ≅ |
≆ | Знак фактически равный | — | ≆ | ≆ | — |
≇ | Знак фактически не равный | — | ≇ | ≇ | — |
≠ | Знак не равно | — | ≠ | ≠ | ≠ |
> | Знак больше | Alt + 62 | > | > | > |
< | Знак меньше | Alt + 60 | < | < | < |
≤ | Знак меньше или равно | — | ≤ | ≤ | ≤ |
≥ | Знак больше или равно | — | ≥ | ≥ | ≥ |
≦ | Меньше, чем над равно | — | ≦ | ≦ | — |
≧ | Больше, чем над равно | — | ≧ | ≧ | — |
≨ | Менее чем, но не равны | — | ≨ | ≨ | — |
≩ | Больше чем, но не равны | — | ≩ | ≩ | — |
≮ | Не меньше чем | — | ≮ | ≮ | — |
≯ | Не больше чем | — | ≯ | ≯ | — |
⋦ | Меньше чем, но не эквивалентны | — | ⋦ | ⋦ | — |
⋧ | Больше чем, но не эквивалентны | — | ⋧ | ⋧ | — |
⋖ | Менее чем с точкой | — | ⋖ | ⋖ | — |
⋗ | Больше чем с точкой | — | ⋗ | ⋗ | — |
≰ | Ни меньше, ни равный | — | ≰ | ≰ | — |
≱ | Ни больше, ни равный | — | ≱ | ≱ | — |
⋜ | Равно или меньше чем | — | ⋜ | ⋜ | — |
⋝ | Равно или больше чем | — | ⋝ | ⋝ | — |
≲ | Меньше чем или эквивалентно | — | ≲ | ≲ | — |
≳ | Больше чем или эквивалентно | — | ≳ | ≳ | — |
≴ | Не меньше чем не эквивалентный | — | ≴ | ≴ | — |
≵ | Не больше чем не эквивалентный | — | ≵ | ≵ | — |
≶ | Меньше чем или больше чем | — | ≶ | ≶ | — |
≷ | Больше чем или меньше чем | — | ≷ | — | |
≸ | Ни меньше чем, ни больше чем | — | ≸ | ≸ | — |
≹ | Ни больше чем, ни меньше чем | — | ≹ | ≹ | — |
⋚ | Меньше и равно или большей чем | — | ⋚ | ⋚ | — |
⋛ | Больше и равно или меньше чем | — | ⋛ | ⋛ | — |
≡ | Знак тождественно | — | ≡ | ≡ | ≡ |
≢ | Знак не идентично | ≢ | ≢ | — | |
∾ | Перевернутая ленивая s | — | ∾ | ∾ | — |
≀ | Сплетение | — | ≀ | ≀ | — |
≍ | Знак эквивалентно | — | ≍ | ≍ | — |
≎ | Геометрически эквивалентный | — | ≎ | ≎ | — |
≏ | Знак различие между | — | ≏ | ≏ | — |
≣ | Строго эквивалентный | — | ≣ | ≣ | — |
≪ | Гораздо меньше, чем | — | ≪ | ≪ | — |
≫ | Гораздо больше, чем | — | ≫ | ≫ | — |
⋘ | Много меньше чем | — | ⋘ | ⋘ | — |
⋙ | Много больше чем | — | ⋙ | ⋙ | — |
≬ | Знак между | — | ≬ | — | |
¬ | Знак отрицание (скобка) | Alt + 0172 | ¬ | ¬ | ¬ |
∀ | Для всех | — | ∀ | ∀ | ∀ |
∂ | Частичный дифференциал | — | ∂ | ∂ | ∂ |
∃ | Существует | — | ∃ | ∃ | ∃ |
∄ | Не существует | — | ∄ | ∄ | — |
∆ | Инкремент | — | ∆ | ∆ | — |
∇ | Оператор набла | — | ∇ | ∇ | ∇ |
∈ | Элемент из | — | ∈ | ∈ | ∈ |
∉ | Не элемент из | — | ∉ | ∉ | ∉ |
∋ | Cодержит в качестве члена | — | ∋ | ∋ | ∋ |
∌ | Не содержит как член | — | ∌ | ∌ | — |
∏ | N-ичный продукт | — | ∏ | ∏ | ∏ |
∐ | N-ичный побочный продукт | — | ∐ | ∐ | |
∑ | N-ичное суммирование | — | ∑ | ∑ | |
√ | Квадратный корень | Alt + 251 | √ | √ | √ |
∛ | Кубический корень | — | ∛ | ∛ | — |
∜ | Четвертый корень | — | ∜ | ∜ | — |
∝ | Знак пропорционально | — | ∝ | ∝ | ∝ |
∁ | Знак дополнение | — | ∁ | ∁ | — |
∠ | Угол | — | ∠ | ∠ | ∠ |
∟ | Прямой угол | — | ∟ | ∟ | — |
⊾ | Прямой угол с дугой | — | ⊾ | ⊾ | — |
∡ | Измеренный угол | — | ∡ | ∡ | — |
∢ | Сферический угол | — | ∢ | ∢ | — |
∣ | Разделять | — | ∣ | ∣ | — |
∤ | Не разделять | — | ∤ | ∤ | — |
∥ | Параллельно | Alt + 186 | ∥ | ∥ | — |
∦ | Не параллельно | — | ∦ | ∦ | — |
∧ | Логическое «И» | — | ∧ | ∧ | ∧ |
∨ | Логическое «ИЛИ» | — | ∨ | ∨ | ∨ |
∩ | Пересечение | — | ∩ | ∩ | ∩ |
∪ | Союз (объединение) | — | ∪ | ∪ | ∪ |
∫ | Интеграл | — | ∫ | ∫ | ∫ |
∬ | Двойной интеграл | — | ∬ | ∬ | — |
∭ | Тройной интеграл | — | ∭ | ∭ | — |
∮ | Контурный интеграл | — | ∮ | ∮ | — |
∯ | Поверхностный интеграл | — | ∯ | ∯ | — |
∰ | Интеграл объема | — | ∰ | ∰ | — |
∱ | Интеграл по-часовой | — | ∱ | ∱ | — |
∲ | Интеграл, контур по-часовой | — | ∲ | ∲ | — |
∳ | Интеграл, контур пpотив часовой | — | ∳ | ∳ | — |
≺ | Предшествовать | — | ≺ | ≺ | — |
≻ | Преуспевать | — | ≻ | ≻ | — |
⊀ | Не предшествует | — | ⊀ | ⊀ | — |
⊁ | Не преуспевает | — | ⊁ | ⊁ | — |
≼ | Предшествует или равный | — | ≼ | ≼ | — |
≽ | Преуспевает или равный | — | ≽ | ≽ | — |
≾ | Предшествует или эквивалентный | — | ≾ | ≾ | — |
≿ | Преуспевает или эквивалентный | — | ≿ | ≿ | — |
⋞ | Равно или предшествует | — | ⋞ | ⋞ | — |
⋟ | Равно или успешно | — | ⋟ | ⋟ | — |
⋠ | Не предшествует или равно | — | ⋠ | ⋠ | — |
⋡ | — | ⋡ | ⋡ | — | |
⋨ | Предшествует, но не эквивалентны | — | ⋨ | ⋨ | — |
⋩ | Успешно, но не эквивалентны | — | ⋩ | ⋩ | — |
⊰ | Предшествует под отношением | — | ⊰ | ⊰ | — |
⊱ | Преуспевает под отношением | — | ⊱ | ⊱ | — |
⋎ | Вьющийся логический ИЛИ | — | ⋎ | ⋎ | — |
⋏ | Вьющийся логический И | — | ⋏ | ⋏ | — |
∴ | Следовательно | — | ∴ | ∴ | ∴ |
∵ | Поскольку | — | ∵ | ∵ | — |
∶ | Соотношение | — | ∶ | ∶ | — |
∷ | Пропорция | — | ∷ | ∷ | — |
∸ | Точка минус | — | ∸ | ∸ | — |
∹ | Избыток | — | ∹ | ∹ | — |
∺ | — | ∺ | ∺ | — | |
∻ | Гомотетичный | — | ∻ | ∻ | — |
≐ | Приближается к пределу | — | ≐ | 𢉐 | — |
≑ | Геометрически равный | — | ≑ | ≑ | — |
≒ | Приблизительно равный или образ | — | ≒ | ≒ | — |
≓ | Образ или приблизительно равный | — | ≓ | ≓ | — |
≔ | Двоеточие равно | — | ≔ | ≔ | — |
≕ | Равно двоеточие | — | ≕ | ≕ | — |
≖ | Кольцо в равно | — | ≖ | ≖ | — |
≗ | Кольцо равно | — | ≗ | ≗ | — |
≘ | Соответствует | — | ≘ | ≘ | — |
≙ | Оценка | — | ≙ | ≙ | — |
≚ | Равноугольный | — | ≚ | ≚ | — |
≛ | Звезда равно | — | ≛ | ≛ | — |
≜ | Дельта равно | — | ≜ | ≜ | — |
≝ | Равно по определению | — | ≝ | ≝ | — |
≞ | Измеренный | — | ≞ | ≞ | — |
≟ | Подвергнутый сомнению равный | — | ≟ | ≟ | — |
⊂ | Подмножество | — | ⊂ | ⊂ | ⊂ |
⊃ | Супермножество | — | ⊃ | ⊃ | ⊃ |
⊄ | Не подмножество | — | ⊄ | ⊄ | ⊄ |
⊅ | Не супермножество | — | ⊅ | ⊅ | — |
⊆ | Подмножество или равный | — | ⊆ | ⊆ | ⊆ |
⊇ | Супермножество или равный | — | ⊇ | ⊇ | ⊇ |
⊈ | Ни подмножество, ни равный | — | ⊈ | ⊈ | — |
⊉ | Ни супермножество ни равный | — | ⊉ | ⊉ | — |
⊊ | Подмножества с не равным | — | ⊊ | ⊊ | — |
⊋ | Супермножество с не равным | — | ⊋ | ⊋ | — |
⊌ | Мультимножество | — | ⊌ | ⊌ | — |
⊍ | Умножение мультимножества | — | ⊍ | ⊍ | — |
⊎ | Союз мультимножества | — | ⊎ | ⊎ | — |
⋐ | Двойное подмножество | — | ⋐ | ⋐ | — |
⋑ | Двойное супермножество | — | ⋑ | ⋑ | — |
⋒ | Двойное пересечение | — | ⋒ | ⋒ | — |
⋓ | Двойное объединение | — | ⋓ | ⋓ | — |
seo-mayak.com
Cтраница 2
При спонтанной люминесценции ( рис. 66, б) после возбуждения также осуществляется переход молекулы с уровня Е0 на уровень EI, откуда молекула безызлучательным путем ( волнистая стрелка) переходит на более низкий возбужденный уровень Е2, с которого она, излучая квант люминесценции, возвращается на исходный невозбужденный уровень ЕО. Излучаемый квант оказывается меньше поглощенного кванта. Спонтанная люминесценция наблюдается в парах и растворах сложных молекул, а также у примесных центров твердых тел. При резонансной и спонтанной лю-минесценциях вероятность перехода молекулы из возбужденного состояния в нормальное определяется ее внутренними свойствами и практически не зависит от свойств окружающей среды, в частности от ее температуры. [17]
На общей схеме ( рис. XV.4) энергетических уровней и переходов между ними для молекул люминесцирующего вещества запрещенные по спину переходы с поглощением и фосфоресценцией указаны пунктирными стрелками, а разрешенные ( поглощение, флуоресценция) - сплошными стрелками; волнистые стрелки соответствуют безызлучательным переходам ( вн. Жирные горизонтальные линии, обозначающие электронные состояния, можно считать нулевыми колебательными уровнями, энергия которых включает сумму нулевых колебательных энергий по всем нормальным координатам ( см. гл. [18]
Схема уровней центра люминесценции и квантовых переходов в нем: 1 - при поглощении им возбуждающего излучения, 2 - при обычной люминесценции, з, 4 - при горячей люминесценции; So - основной электронный уровень энергии, Sj - воз - бужденный электронный уровень, Е0, к, и - колебательные уровни энергии; волнистой стрелкой показаны переходы при колебательной релаксации. [19]
Здесь А - исходное вещество; В, С, D, E, F - конечные продукты, которые могут быть выделены из реакционной смеси; СА - г концентрация вещества А. Прямыми стрелками обозначены одностадийные реакции, волнистыми стрелками - стадии сложных реакций, промежуточные продукты которых весьма неустойчивы и не могут быть выделены из реакционной смеси. [20]
При таком представлении множества возбужденных состояний исходное основное состояние изображается слева. Возможные физические излучатель-ные ( прямые стрелки) и безызлучательные ( волнистые стрелки) переходы между электронными состояниями, начиная с акта поглощения света, изображаются последовательно слева направо так, что возбужденные молекулы в конце концов возвращаются в то же самое термически равновесное основное состояние S0 исходной формы. Вертикальные волнистые линии показывают процессы колебательной релаксации. Здесь не изображено ни одного из первичных фотохимических актов, описываемых в гл. Для простоты возможные безызлучательные переходы с высших колебательных подуровней возбужденных состояний не показаны. В некоторых системах, в частности в газовой фазе, они могут иметь существенное значение. [21]
Таким путем может быть потеряна вся энергия возбуждения. Этот канал деградации энергии возбужденного состояния был указан на рис. 4.3 волнистой стрелкой, означающей безызлучательный переход из возбужденного ( М j или М т) состояния в основное. [22]
О-переход), то на верхних колебательных уровнях любого электронно-возбужденного состояния молекула очень быстро, за время меньше КГ12 с, теряет избыток колебательной энергии при столкновении с окружающими молекулами. Этот процесс называют колебательной релаксацией, или колебательным каскадом, и изображают волнистой стрелкой, идущей вниз. Столь же быстрым является и процесс внутренней конверсии в высших электронно-возбужденных состояниях. Безызлучательные переходы происходят между изоэнергетическими ( или вырожденными) колебательными уровнями различных электронных состояний. Поскольку при этом полная энергия системы не изменяется, излучения не происходит. [23]
Такой распад со свободным высвечиванием поглощенного фотона называется спонтанным. В многоступенчатых схемах фотоионизации ( см. рис. 8.2.1) как один из вариантов судьбы возбужденного атома может реализовываться распад на нижние уровни ( волнистая стрелка), связанные лазерным излучением. В этом случае теряется только испущенный в произвольном направлении фотон, а испаренный атом, если он еще находится в рабочем объеме установки, может быть вторично возбужден и затем фотоионизован. [24]
Устройство этого генератора основано на так называемом принципе трех уровней ( см. фиг. Затем они практически мгновенно ( tRslO - 8 сек) отдают ( без излучения) часть своей энергии кристаллической решетке, переходя на метастабильный уровень ( см. волнистую стрелку), где они могут удерживаться сравнительно долю ( тк3 8 - 10 - 3 сек), причем после перехода на основной уровень ( см. пунктирную стрелку) будут излучаться фотоны с длиной волны 6943 А. [25]
В качестве примера невертикального переноса рассмотрим превращение quc - стильбена ( ЕТ 57 ккал / моль) в транс-стильбен под влиянием фотосенсибилизатора, триплет которого лежит ниже 57 ккал / моль. На рис. 54 показан возможный ход потенциальной кривой в зависимости от угла поворота вокруг связи С - С. Волнистой стрелкой показано невертикальное возбуждение триплета яг / 7анс - формы, а прямой стрелкой - вертикальное возбуждение uc - формы. Время жизни триплетной молекулы сенсибилизатора велико ( поскольку вертикальный перенос не идет), и в течение этого времени она успевает много раз столкнуться с молекулами акцептора. Пока донор и акцептор существуют в качестве партнеров по столкновению, они образуют комплекс. Таким образом, донор просматривает все возможные состояния акцептора до тех пор, пока не произойдет взаимодействие с одним из них и осуществится парный, невертикальный перенос энергии. [26]
Остальные уравнения записываются аналогично. На рисунке ординаты эпюр М отложены снаружи контура, если верхнее волокно сжато; ординаты эпюр Мк-также снаружи контура, если при взгляде на торец бруса в сечении видим вращение торца моментом против часовой стрелки. Моменты изображены векторами с волнистой стрелкой. Вращение устанавливается по правилу правого винта. [27]
Остальные уравнения записываются аналогично. На рисунке ординаты sniop M отложены снаружи контура, если верхнее волокно сжато; ординаты эпюр Мк-также снаружи контура, если при взгляде на торец бруса в сечении видим вращение торца моментом против часовой стрелки. Моменты изображены векторами с волнистой стрелкой. Вращение устанавливается по правилу правого винта. [28]
Для рассматриваемой системы существенно то, что благодаря наличию последнего слагаемого в гамильтониане (3.31) отсутствуют ограничения на правила отбора по Atri. Это означает, что электронный спин, взаимодействуя с решеткой, может переворачиваться вместе со спинами окружающих его ядер. Пусть под воздействием микроволнового поля населенности двух каких-то уровней ( соединенных на рис. 3.4 волнистой стрелкой) приняли значения, отличные от равновесных. [30]
Страницы: 1 2 3
www.ngpedia.ru
Cтраница 1
Волнистая стрелка в схеме реакции означает воздействие радиации, а точка над обозначением компонента реакции свидетельствует о наличии неспаренного электрона. Имея такой электрон, свободные радикалы приобретают большую химическую активность. Свободные радикалы, как правило, являются короткоживу-щими, так как быстро вступают в химические реакции. [1]
Волнистая стрелка показывает диапазон оценок значений для фенантрена. [2]
Волнистыми стрелками обозначены направления распространении упругих волн, двусторонними-колебания частиц в волке, N и S-полюсы постоянного магнита. [3]
Прямые стрелки соответствуют поглощению, волнистые стрелки - флуоресценции; цифры указы-пают длины полн в нанометрах. [4]
В результате стимулированного поглощения фотона ( волнистая стрелка) возникает возбужденное состояние Р, которое под влиянием стимулирующего фотона может излучить второй ( стимулированный) фотон. Фотоны имеют одну и ту же длину волны и находятся в фазе друг с другом. [6]
Прямые стрелки указывают поглощение или испускание света; волнистые стрелки - безызлучательные ( тепловые) процессы. Объяснение используемых на диаграмме Яблонского сокращенных обозначений дано в табл. 178 ( о законах поглощения света и терминологии, используемой для процессов в ультрафиолетовой и видимой областях спектра, см. в разд. [7]
Конвективный поток обозначен прямой стрелкой, основной - волнистой стрелкой, переходящий - двумя вертикальными стрелками. У основного потока крутое начало температурных кривых, разность температур фаз уменьшается к выходу. [9]
Во всех химических уравнениях, которые будут встречаться в дальнейшем, волнистая стрелка означает безызлучательный переход. [10]
Пусть теперь полярность сетевого напряжения соответствует сплошным стрелкам, а направление входного сигнала изменилось ( показано волнистой стрелкой), тогда направление тока во входной обмотке Tpl и на всех каскадах усилителя соответствует направлению, показанному пунктирными стрелками. [11]
Пусть теперь полярность сетевого напряжения соответствует сплошным стрелкам, а направление входного сигнала изменилось ( показано волнистой стрелкой), тогда направление тока во входной обмотке Tpl и на всех каскадах усилителя соответствует направлению, показанному пунктирными стрелками. [12]
В выражениях (8.21), (8.22) и далее звездочка обозначает электронно-возбужденное образование, прямая стрелка - излучатель-ный переход, волнистая стрелка - безызлучательный переход, va - частоту поглощения, v / - частоту испускания. [13]
Путь тока во вторичной обмотке при включении ее на первую ступень показан на рисунке 123, б прямыми стрелками, а на вторую ступень - волнистыми стрелками. [15]
Страницы: 1 2 3
www.ngpedia.ru
ru.pngtree.com
Вы когда-нибудь вдавались в нюансы работы с эффектами в Adobe Illustrator? Знаете ли вы, насколько это мощный инструмент? Знаете как например, придать изображению эффект рисунка «от руки»? Прочитайте эту статью и научитесь эффективной работе с эффектами Illustrator’а.
Давайте начнем с основного эффекта Add Arrowheads. Используйте Pen Tool или Line Segment Tool, чтобы нарисовать прямую линию. Перейдите на Effects > Stylize > Add Arrowheads и настройте стиль стрелки.
Одна из самых приятных вещей в Иллюстраторе — это легкость изменения оформления. В палитре Appearance, нажмите на Add Arrowheads, так можно легко изменить стиль нашей стрелкт. Этот эффект очень полезен для построения диаграмм.
При работе со стрелкой без эффекта она будет искажаться при изменении ее размеров. С эффектом, я могу легко регулировать длину стрелки, не искажая ее.
Нарисуйте прямоугольник и перейдите на Effects > Stylize > Round Corners. Введите значение радиуса.
Скругленные углы — один из моих любимых эффектов. С его помощью получаются крутые иконки. Вся прелесть эффекта в том, что скругленные уголки не искажаются когда я растягиваю объект. Могли бы вы представить себе, как много времени потребуется, чтобы скруглить углы без помощи этого эффекта?
Нарисуйте прямую линию, перейдите Effects > Distort & Transform > Zig Zag. Введите значения размера и частоты сегментов.
Нарисуйте прямую линию, примените эффект Zig Zag, выберите сглаживание, и вы получите симметричную волнистую линию.
Нарисуйте круг и примените эффект Zig Zag с настройкой, как показано ниже, и вы получите форму значка.
Поэкспериментируйте с параметрами Zig Zag, и вы можете получить формы волнистого круга, звезды, морского ежа:
Нарисуйте круг, перейдите в Effects > Distort & Transform > Pucker & Bloat, введите -55% (Pucker), и вы получите ромбовидную форму.
Теперь нарисуем многоугольник применим эффект:
А вот так из того же многоугольника можно получить вполне симпатичный цветочек.
На картинке ниже я простыми движениями мыши сделал 12 копий объектов (с поворотом на 30 градусов).
Для этого идем в Effects > Distort & Transform > Transform…
Поиграйте с настройками, и вы можете получить неплохие фигуры:
Нарисуем елочку и посмотрим что нам даст этот эффект. Effects > Distort & Transform > Roughen….
Приведенный ниже пример показывает, чего можно добиться применив эффекты Scribble ( Effects > Stylize > Scribble ) и Roughen.
Если вы постоянно используйте один и тот же эффект, разумнее использовать графические стили, чтобы сэкономить время и сохранить последовательность действий.
Настройте все необходимые вам эффекты, выберите объект и перетащите его на панель Graphic Styles. Будет создан соответствующий стиль.
Теперь выберите объект, к которому вы хотите применить стиль. Нажмите на стиль который вы только что создали. При необходимости можно изменить цвет заливки и обводки, поменять параметры эффектов. Текст, к слову, останется редактируемым.
Я показал только базовые эффекты Illustrator. На самом деле существует куча других полезных эффектов. Не бойтесь изучать меню и экспериментировать с эффектами (например с Warp и 3D).
blog.shaihalov.ru
Ваш браузер
Извините, пока нет подробной информации.
UTF-8 | E2 86 9D | 226 134 157 | 14845597 | 11100010 10000110 10011101 |
UTF-16BE | 21 9D | 33 157 | 8605 | 00100001 10011101 |
UTF-16LE | 9D 21 | 157 33 | 40225 | 10011101 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 9D | 0 0 33 157 | 8605 | 00000000 00000000 00100001 10011101 |
UTF-32LE | 9D 21 00 00 | 157 33 0 0 | 2636185600 | 10011101 00100001 00000000 00000000 |
unicode-table.com
Ваш браузер
Извините, пока нет подробной информации.
UTF-8 | E2 86 9C | 226 134 156 | 14845596 | 11100010 10000110 10011100 |
UTF-16BE | 21 9C | 33 156 | 8604 | 00100001 10011100 |
UTF-16LE | 9C 21 | 156 33 | 39969 | 10011100 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 9C | 0 0 33 156 | 8604 | 00000000 00000000 00100001 10011100 |
UTF-32LE | 9C 21 00 00 | 156 33 0 0 | 2619408384 | 10011100 00100001 00000000 00000000 |
unicode-table.com