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빌헬름 훔볼트. 가장 유명한 격언

  • 사람보다 사람에게 더 흥미로운 것은 없습니다.
  • 지식에는 항상 추측이 선행됩니다.
  • 도덕은 악과 함께 생겨났습니다.
  • 사람들의 도덕성은 여성에 대한 존중에 달려 있습니다.

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양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

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레이저는 열쇠 구멍을 통해 엿볼 수 있습니다 14.09.2021

밀폐된 공간을 "보는" 능력은 오랫동안 공상과학 소설이자 "슈퍼히어로" 기술이었습니다. 그러나 스탠포드 대학 컴퓨터 이미징 연구소의 연구원들은 NLOS(비시야선 이미징) 기술을 기반으로 하여 단일 레이저 광선이 열쇠 구멍을 통해 폐쇄된 방, 예를 들어 , 이 방에 있는 모든 물리적 개체를 볼 수 있습니다.

NLOS 이미징 기술은 오랫동안 잘 알려진 기술이었습니다. 이 방법을 기반으로 모퉁이를 돌아보고 장애물에 가려진 물체를 촬영할 수 있는 "스마트" 카메라가 이미 만들어졌습니다. 그러나 NLOS 조사 기술의 이전 구현 대부분은 상당히 큰 물체와 평평한 표면(예: 방의 벽)을 볼 수 있게 했습니다. NLOS 기술은 여러 분야에서 매우 유망한 기술입니다. 예를 들어, 자율 주행 로봇 자동차는 이 기술을 사용하여 일반 카메라나 인간 운전자가 보기 전에 모퉁이를 "보고" 잠재적인 위험을 인식할 수 있습니다.

이 기술은 다음과 같이 작동합니다. 레이저는 특정 시간 간격을 거쳐 특정 기간 동안 일련의 짧은 펄스를 방출합니다. 레이저 광은 장애물에 의해 가려진 물체를 포함하여 물체의 표면에서 반복적으로 반사되고 일부는 다시 돌아와 카메라 센서에 포착됩니다. 초기 펄스와 반사광 신호 등록 사이에 시간이 얼마나 지났는지에 대한 정보는 카메라의 직접적인 시야에 떨어지지 않는 물체의 이미지를 재생성하는 복잡한 수학적 알고리즘을 사용하여 처리됩니다. 최종 이미지는 높은 품질과 해상도를 자랑할 수 없지만 이러한 이미지에서 사람은 쉽게 사물을 인식할 수 있습니다.

그러나 NLOS 기술의 기존 구현에는 여러 가지 심각한 제한이 있으며 작업 품질은 숨겨진 개체 표면의 면적과 반사율에 크게 좌우됩니다. 이것과 몇 가지 다른 제한 사항으로 인해 최근까지 밀폐된 공간 외부에서 촬영하려는 시도가 거의 불가능했습니다.

스탠포드에서 개발한 열쇠 구멍 방법은 레이저 빔이 반대쪽 표면의 작은 점을 밝힐 수 있는 작은 구멍만 있으면 되기 때문에 그렇게 명명되었습니다. 엄청난 수의 광자가 방의 벽과 물체의 표면에서 반복적으로 반사되지만 소수의 광자만이 다시 되돌아와 도착 시간을 등록하고 측정할 수 있는 눈사태 광검출기의 표면에 도달합니다. 단일 광자라도.

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