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심근경색에 대한 Q10

Q64 - WMP100을 기반으로 한 최초의 GSM 모듈

QC802 - 쿼드 코어 미니 PC, RK3188, Android 4.2, 블루투스, RAM 2G, 플래시 8G

QD Vision - 새로운 SONY LCD TV의 양자점 기술

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QRP BPSK 80m 대역 송수신기

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Midnight Design Solutions의 QRP 트랜시버 SDR-cube

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QTH - 파미르

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Quansheng TG-6A UHF(회로도)

Queen Mary 2 - 새로운 세기의 슈퍼 라이너!

Quick Copper: Android용 무료 전자 회로도 편집기

QuickPicreator - 그래픽 비트맵 스프라이트 기반 전기 회로 편집기

Quizful - 프로그래머를 위한 인터넷 서비스

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트랜시버용 Q 승수

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

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

버섯 교환 22.06.2016

나무는 광합성의 산물을 숲 전체에 재분배합니다.

일부 식물은 서로 친구이지만 다른 식물은 이웃을 견딜 수 없다는 사실은 많은 정원사에게 알려져 있습니다. 여기서 문제가 무엇인지 명확하지 않습니다. 일반적으로 일부 휘발성 물질의 방출을 나타냅니다. 아마도 사실 Tamir Klein 교수가 이끄는 Basel 대학의 연구원들이 수행한 루트를 살펴봐야 합니다. 그들은 숲에서 나무 사이의 탄소 재분배를 연구했습니다.

120년 된 전나무의 왕관 높이에서 얇은 세뇨관 네트워크가 늘어납니다. 이를 통해 무거운 동위원소 C13에서 정제된 이산화탄소를 공급받았고, 원자질량분석기를 이용하여 식물이 광합성을 통해 탄소를 활용한 후 탄소의 경로를 추적할 수 있었다. 이 경로는 이상하게 판명되었습니다. 얼마 지나지 않아 이러한 고갈된 탄소의 흔적이 실험 나무의 뿌리뿐만 아니라 자작나무, 소나무 및 낙엽송을 비롯한 이웃 나무의 뿌리에도 나타났습니다.

펌핑된 탄소의 양은 상당했습니다. 가는 뿌리에서 최대 40%의 함량 또는 연간 재배 헥타르당 물질 교환 250kg입니다. 탄소는 스스로 이동하지 않고 일부 화합물의 일부로 이동한다는 것이 분명합니다. 버섯 만이 그를 도울 수 있으며 균사체는 식물의 뿌리를 얽혀 있습니다. 그러나 각 식물에는 자체 동반 버섯이 있습니다. 이것은 산림 공동체가 매우 역동적인 물질 교환이 있는 부분 사이에 통합 시스템이라는 것을 의미합니다.

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