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책과 잡지의 내용 / 1956 연도

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주파수 분할. 1956년 리즈킨 I.Kh.

재미있는 라디오 엔지니어링. Kubarkin L.V., Levitin E.A., 1956

저전력 라디오용 전원 공급 장치

집단 농장 라디오 스튜디오를 구축하는 방법. 리즈킨 E.A., 1956

라디오 작동 방식. Shulgin K.A., 1956

범용 전원 공급 장치가 있는 144-146MHz의 아마추어 라디오 방송국

비선형 저항. Goldreer I.G., Roginsky V.Yu., 1956

무선 장비의 새로운 전원. 체칙 P.O., 1956

휴대용 방사선 사진

반도체 삼극관. 가너 E., 1956

텔레비전 안테나 수신. Zagik S.E., Kapchinsky L.M., 1956

무선 장비에서 페라이트 사용. Senchenkov AF, Funshtein L.G., 1956

감지기 수신기에 부착물. 간츠부르크 MD, 1956

TV의 램프를 확인합니다. Elyashkevich S.A., 1956

이동 물체와의 무선 전화 통신. 두브로빈 B.F., 1956

생산 관리를 위한 무선 전자 장치. 미클린 B.Z., 1956

라디오 방송용 네트워크 VHF 셋톱박스

저주파 증폭기의 잡음 감소. Grigorov V.B., 1956

스트로보스코프와 그 응용. 리빈 I.Sh., 1956

열전 발전기. 번스타인 A.S., 1956

텔레비전 기술. Klopov A.Ya., 1956

트리플 리시버. 바르수코프 F.I., 1956

초단파 측정 장치. 야코블레프 V.V., 1956

방송 수신기의 초단파 경로. Levenstern I.I., 1956

클래스 D 증폭기, Labutin V.K., 1956

광대역 증폭기. 비알릭 G.I., 1956

기계적 제어가 가능한 전자 램프. Goncharsky L.A., 1956

음극선 오실로스코프. Sobolevsky A.G., 1956

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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. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

박테리아를 꼬집을 수 있음 09.10.2004

캐나다 핼리팩스 대학(University of Halifax)의 엔지니어인 테드 허버드(Ted Hubbard)는 최대 수 마이크론 크기의 박테리아를 포함하여 세포를 잡을 수 있는 초소형 실리콘 핀셋을 만들었습니다.

핀셋에는 동력계가 장착되어 있어 셀을 압축하는 힘을 결정할 수 있습니다. 한 핀치로 세포의 탄성을 측정하여 상태를 평가할 수 있습니다.

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▪ 선인장 기사. 전설, 재배, 적용 방법

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