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시각 분석기. 짧은 리뷰

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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

소리와 함께 물체 이동 10.12.2022

미네소타 대학교 연구원들은 초음파를 사용하여 물체를 움직이는 새로운 방법을 발견했습니다. 이 연구는 장치를 이동하기 위해 온보드 전원이 필요하지 않은 제조 및 로봇 공학과 같은 산업에서 터치리스 조작을 사용할 수 있는 기회를 열어줍니다.

빛과 음파가 물체를 조작할 수 있다는 것이 이전에 입증되었지만 후자는 항상 소리나 빛의 파장보다 작아 밀리미터 또는 몇 나노미터를 넘지 않았습니다.

미네소타 대학의 한 팀이 메타물질 물리학의 원리를 사용하여 더 큰 물체를 움직이는 방법을 개발했습니다.

메타물질은 빛이나 소리와 같은 파동과 상호 작용하도록 인공적으로 만들어진 물질입니다. 물체의 표면에 메타물질 패턴을 배치함으로써 과학자들은 물리적인 영향을 미치지 않고 특정 방향으로 소리를 보낼 수 있었습니다.

Ognjen Ilic은 "우리는 파동, 빛, 소리가 물체를 조작할 수 있다는 것을 오랫동안 알고 있었습니다. 우리 연구는 메타물질 또는 '메타표면'으로 표면을 덮으면 훨씬 더 큰 물체를 붙잡는다는 점에서 다릅니다."라고 말했습니다. , 연구의 수석 저자 및 부교수 미네소타 대학 기계 공학과 - "물체 표면에 이러한 작은 패턴을 배치하면 모든 방향으로 소리를 반사합니다. 그렇게 함으로써 물체에 작용하는 음향적 힘을 제어할 수 있습니다."

이 기술을 사용하여 연구자들은 물체를 앞으로 이동할 수 있을 뿐만 아니라 사운드 소스 쪽으로 끌어당길 수도 있습니다. 이는 Star Trek과 같은 공상 과학 이야기에 나오는 트랙터 빔 기술과 그다지 유사하지 않습니다.

새로운 방법은 제조 또는 로봇 공학과 같은 영역에서 물체를 움직이는 데 필요합니다.

비접촉식 조작은 현재 광학 및 전자기학 분야의 연구 분야이지만, 본 연구에서는 다른 방법이 가지고 있지 않은 장점을 제공하는 다른 비접촉식 제어 방법을 제안합니다.

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