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CD, DVD 및 기타

하노버의 Cebit-2005. XNUMX세기 기술

거꾸로 된 웹, 또는 인터넷의 XNUMX세대

소방차의 자동 변속기

아가리키

콜착 제독: 사람들이여, 사람들이여!

Academician Anatoly Derevyanko : 과거에 몰입

학자 Nikolai Dobretsov: 모든 세계의 교차로에서

Academician F. Mitenkov : 육지와 바다의 원자에 대해. 뛰어난 과학자 및 디자이너와의 자유로운 대화

학자 Eric Galimov: 월석이 필요한 사람은 누구입니까?

학자 Yuri Trutnev: 끝없는 작업

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엑스레이 아래 다이아몬드

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인체 측정 수술

Antonovka L. N. Tolstoy의 향기

P. P. Anosov에 관한 기록 자료

노르웨이 지리학자의 눈으로 본 스피츠베르겐 군도

평범한 현대 탐정

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화이트 케이스와 그 에필로그

건강의 생물학적 리듬

보안 서비스의 생명 공학

비드 체커

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볼로그다의 후원자

양배추 요리

불가리아 현상. 세계 챔피언 Veselin Topalov

모든 세대의 Bauman 형제애

부겐빌레아, 또는 아름다운 트로피카나의 영광스러운 이름

의학의 미래: 생명공학 또는 나노기술?

러시아 과학 기술의 미래

생태학의 미래 - 지구상의 생명을 보존하고 관리하기 위한 시스템 개발

부하라 고양이

리넨 류

긴 검색에서

혜성에서 - 과녁처럼

겨울의 품에서

아가마를 찾아서. 자연주의자의 메모

아가마를 찾아서. 자연주의자의 메모

극한 상태의 물리학에서 우리는 여전히 리더입니다.

러시안 펠트 부츠

적외선 초상화의 Vernissage

새틴 스티치 자수용 스프링 플롯

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과학과 시장의 관계. 두 가지 접근 방식

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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

매듭으로 묶인 빛의 구멍 19.08.2018

Bristol과 Birmingham 대학의 이론 물리학자 그룹은 이 빛을 일종의 XNUMX차원 매듭으로 묶음으로써 공간에서 빛의 전파를 연구하는 새로운 방법을 발견했습니다.

레이저 광은 하나의 고도로 집중된 빔처럼 보이지만 실제로는 경로를 따라 공간의 모든 지점에서 진동하는 고주파 전자기장입니다.

과학자들은 상당히 전통적인 홀로그램 기술을 사용하여 편광된 레이저 빛의 매듭을 묶을 수 있었습니다. 연구의 이론적 부분을 주도한 Mark Denis 교수는 "우리는 우리 주변의 물질 세계의 매듭에 대해 매우 잘 알고 있습니다."라고 말했습니다. 루프, 교차점 등의 개념 P."

"그러나 라이트 노드는 훨씬 더 복잡한 구성입니다. 라이트 노드는 라이트 빔의 꼬인 "실"일 뿐만 아니라 빔에 인접한 공간 영역의 기하학적 및 공간적 특성을 포함합니다."

광 노드의 토폴로지를 연구하기 위해 연구원들은 홀로그램 기술을 사용하여 소위 편광 특이점을 생성했습니다. 35년 전 브리스톨의 John Nye 교수가 발견한 이러한 특이점은 편광의 원래 타원형 파형이 완전한 원이 되는 공간의 지점에서 발생합니다. XNUMX차원 공간에서 이러한 특이점은 빛의 전파선에 위치하여 이 지점에 빛 노드를 만듭니다.

최근 실험에서 과학자들은 이전에 가능했던 것보다 훨씬 더 복잡한 가벼운 매듭을 만들고 더 자세한 수준으로 분석할 수 있었습니다.

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