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알파벳순 목록 2010년 Modeler-Constructor 저널에 출판된 잡지의 주석이 포함된 기사:

쉐보레 야후. 포드 쿠가. 스바루 B9 트라이베카

닛산 미크라 2010. 르노 산데로. 빌크스바겐 폴로

르노 더스터. 스즈키 짐니. TagAZ 테이거

그러면 스위치에서 신호음이 울립니다. 디지털 스위칭 회로의 음향 신호 장치

지붕 아래에 무엇이 있습니까?

집에 있는 자동차 경비원. 주택 보안을 위한 정전식 자동차 센서 사용

Autoexotica-2009

XNUMX세기의 양서류

안-70. Il-76TD-90Vd. A-400M

아르키메데스-2010

슬래브 전망대

복엽기 메뚜기

Petrel - 독일 공군의 마지막 희망

새로운 클래식을 기대합니다. 매스카 LADA KALINA

수직 드릴링

반딧불이 풍차

주스 대신 양파

물 - 주문형

사랑하는 반

전천후 전천후 차량 4x4

벽난로 선택

벽난로 선택

지니를 병에서 꺼내주세요

고층 빌딩이 하늘을 휩쓸다

오토바이 업계의 미운 오리 새끼들. 전동 유모차 CZD

GCR - 편안한 소재

소음기 - 복잡한 단위

카고 미니 모킥

극동의 완벽함

컨트리 턴테이블

서랍 대신 문

마당 의류 건조기

가방 안에

범선의 좋은 점

민주주의 수호에 관한 델타

행글라이더가 손에서 떨어질 것입니다.

튼튼한 베란다

우리가 선택한 길. 모 놀리 식 슬라브의 정원 경로

세 가지 요소 중 하나입니다. 경수륙양용기 Be-103

퓨즈가 끊어진 경우

스키를 탄 요트 뒤에

재미있는 러닝머신

병에서 발효

자동 커튼

가벼움의 해외 컨셉

소리가 명령을 확인합니다. 전자 장치를 켜기위한 간단한 사운드 표시기 구성표

새를 위한 거울

겨울 점퍼

솔가 - 낙관주의자의 벨로모빌

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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

새로운 저장 매체 - 고밀도 및 저비용 24.10.2012

싱가포르 물질 연구 개발 연구소(Institute of Substances Research and Development, 싱가포르)와 싱가포르 국립 대학교(National University of Singapore)의 연구원들은 매우 매끄러운 표면이 고밀도 포장의 저렴한 방법인 "자체 조립"의 핵심 요소임을 발견했습니다. 이 발견은 제곱미터당 최대 10테라비트의 기록 밀도를 가진 차세대 저장 장치의 시작일 수 있습니다. 인치.

"자가조립" 기술은 데이터 저장에 잠재적으로 사용될 수 있는 균질한 조밀한 나노구조를 생성하는 가장 간단하고 저렴한 방법 중 하나입니다. 100나노미터 이하의 공정기술을 이용하여 넓은 면적을 배치할 수 있는 편리한 도구로 연구분야에 널리 사용되고 있으며 산업계에서도 확산되기 시작하고 있습니다. 그러나 지금까지 정보를 저장하는 데 사용되는 자기 매체와 같은 다양한 유형의 표면에 "자가 조립"을 적용하려는 시도는 가변적이고 불안정한 결과를 보여주었습니다. 이 현상은 전 세계의 연구자와 과학자들을 혼란에 빠뜨렸습니다.

이제 IIRV와 NUS의 연구원들은 표면이 더 매끄러울수록 나노구조가 "자가조립"하는 효율성이 더 높다는 것을 발견함으로써 미스터리를 해결했습니다. 이 성과는 이 방법을 광범위한 표면에 적용할 수 있게 하여 산업 응용 분야의 결함 수를 대량 생산에 허용되는 값으로 줄이는 것이 가능합니다.

이 발견을 주도한 연구원 중 한 명인 사이풀라 박사는 "성공적인 자가 조립의 문제는 10개의 원자 또는 10 옹스트롬의 두께 내에 있다"고 설명했다. 과학자들은 이것이 성공적인 "자가 조립"에 허용되는 표면 거칠기의 한계라는 것을 발견했으며, 이는 결국 고밀도 저장 매체를 만드는 데 사용할 수 있습니다.

이번 발견은 최근 네이처(Nature)가 발행하는 공개 저널인 사이언티픽 리포트(Scientific Reports)에 게재됐다. 이 연구는 Magnetic Recording Frontier Research: Prospects for 10terabits per square inch에 따라 싱가포르 국립 연구 재단(National Research Foundation of Singapore)의 지원을 받았습니다.

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