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농촌 라디오 장비. 제8회 전협 라디오 전시회 출품. 스피제프스키 I.I. (comp), 1951

라디오 아마추어를 돕기 위해 - 혁신가. Petrovsky B.N., 1951

초고주파 기술 소개. Konashensky D.A., 1951

정류기 및 전압 안정기. 마젤 K.B., 1951

라디오 수신기의 출력 단계. 레비틴 E.A., 1951

라디오 아마추어를 위한 작업 및 예. Weinstein S.S., Konashinsky D.A., 1951

간섭으로부터 무선 수신 보호. 1951년 니만 S.A.

라디오 아마추어의 측정 연구소. 올로프 A.A., 1951

시골 라디오 사업자의 책. 도가딘 V.N., 1951

아마추어 단파 송신기의 건설. Shulgin K.A., 1951

수정 검출기 및 증폭기. 벨랴예프 A.F., 1951

아마추어 TV. Bardakh I.M., 1951

아마추어 텔레비전 센터. Vovchenko V.S., 1951

아마추어 TV LTK-9. Kornienko A.Ya., 1951

아마추어 트랜지스터. Sutyagin V.Ya., 1951

자기 현상. 자르바 V.A., 1951

대용량 배터리 수신기. 코마로프 A.V., 1951

기계식 녹음 시스템. 코롤코프 V.G., 1951

무선 조종 모델. 클레멘티예프 S.D., 1951

MRB-0099. 디스크 레코더. 벡타베고프 A.K., 1951

무선 공학의 비선형 시스템. Feigels F.3., 1951

TV에 나온 첫 번째 책. 1951년 유르첸코 부사장

산업용 TV 및 그 작동. Elyashkevich S.A., 1951

라디오 서클과 그 작업. 보리소프 V.B., 1951

레이더 기술과 그 응용. Traskin K.A., 1951

지역 라디오 수신기. Prozorovsky Yu.N., 1951

무선 노드 및 가입자 지점. 라부틴 V.K., 1951

TV 이야기. Batrakov A.V., Klopov A.Ya., 1951

아마추어 무선 수신기의 계산. 게라시모프 SM, 1951

무선 노드용 수제 증폭기. Bardakh I.M., 1951

수제 진동 변환기. Gershgal D.A., Daragan-Sushchov V.I., 1951

시골 라디오. 슬라브니코프 D.K., 1951

시골 라디오. 슬라브니코프 D.K., 1951

아마추어 라디오 사전. 카이킨 S.E., 1951

라디오 아마추어 핸드북. Shamshur V.I (에디션), 1951

원격 측정 장치. 막시모프 M.V., 1951

아마추어 무선 작업의 안전 예방 조치. 에고로프 V.A., 1951

철 공진 전압 안정기. Liftshit S.Ya., 1951

1951개의 아마추어 무선 회로. 에뉴틴 V.V., XNUMX

광대역 증폭기. 벨랴크 G.I., 1951

경제적인 배터리 슈퍼헤테로다인. 간츠부르크 MD, 1951

초등 무선 공학. 1부. 감지기 수신기. Batrakov A.D., Kin S., 1951

젊은 라디오 아마추어. 보리소프 V.G., 1951

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광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

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달의 전기 10.02.2022

TalTech(Tallinn University of Technology) 화학 및 재료 과학과 박사 과정 학생인 Katrin Kristmann은 달에서 모노그레인 태양 전지 제조 기술 개발을 목표로 연구에 착수했습니다.

연구 활동의 결과는 유럽 우주국(ESA)과 국제 파트너의 미래 달 전초 기지에 전기를 공급하는 데 사용될 계획입니다. 앞으로 수십 년 안에 달의 남극에 달 전초 기지가 건설될 예정이다.

사포와 같은 태양 전지는 TalTech 연구원들이 개발한 모노그레인 분말 기술을 기반으로 하며, 여기서 태양 전지는 하나의 연속 층에 있는 폴리머에 내장된 수천 개의 50마이크로미터 직경의 작은 결정으로 구성됩니다.

미세결정은 햇빛을 흡수합니다. 태양 에너지를 전달하기 위해 이러한 미세 결정은 버퍼 및 창 층으로 덮여 있습니다. 따라서 각 수정은 작은 개별 태양 전지판처럼 작동하여 전기를 생성합니다.

이 유형의 태양 전지는 고효율 단결정 재료의 장점과 롤투롤 패널의 저비용 생산을 결합하여 많은 장점을 가지고 있습니다. 최소한의 비용으로.

태양광 모듈의 크기와 모양에는 제한이 없습니다. 모노그레인 태양전지에 사용되는 미세결정은 달의 토양이나 표토에서 발견되는 원소에서 얻을 수 있습니다.

미세결정의 잠재적 재료는 황철광 FeS2, 즉 "바보의 금"일 수 있습니다. 철과 황이라는 원소는 달의 표토에서 매우 흔하며 황철광 태양전지의 이론적인 효율은 25%에 달합니다.

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