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알파벳순 목록 2010년 Popular Mechanics에 출판된 저널의 주석이 포함된 기사:

10년의 2020대 혁신. 혁신 XNUMX

10년에 이야기할 2010가지 기술 개념. 혁신 2010

10가지 교통수단. 가장 이국적인 대중 교통

사람들을 위한 4x4. 푸조 RCZ

마음에 형제를 찾고 있습니다. 외계인

그리고 심장 대신 플라스틱 모터. 플라스틱 엔진

그러나 내연 기관을 묻기 위해 서두르지 마십시오. 내연기관의 현재와 미래

자, 숨쉬어! 테스트 드라이브

오픈 소스 자동차. 자동차 산업을 우회하다

다이아몬드 유토피아. 지하 도시

재해의 해부학. 비극 예방의 과학

해독제. 중독의 세계사

요새에 대한 포병. 폭풍

음악에 대한 포병. 불꽃

아스팔트 롤러. 여름 타이어 2010

빠른 중성자에 대한 발라드. Beloyarsk NPP의 독특한 원자로

목욕의 기쁨. 온천

브래드 리트윈의 인피니트 모션. 회전

무인 사망. 드론 보트

비인간적이고 똑똑합니다. 새로운 전투 드론

바이오에탄올: 당신의 건강을 위해! 알코올에 자동차

무패는 운이 좋다. 스키 터그

Mark Poline의 격투 로봇. SRL 쇼

큰 빨간 버튼입니다. 플라이휠

유물 중성미자에 대한 대규모 사냥. 중성 미자

음모론자를 위한 폭탄. 구조 무기

실제 카우보이의 부담. 러시아 로데오

James Corbett의 버려진 자동차. 자동차 쓰레기의 조각품

종이는 모든 것을 견딜 것입니다. 마스터 반

Peter Callesen의 종이 성. 용지 취급

소행성 드릴링. 외계 토양 추출

눈에 띄지 않고 볼 수 있습니다. 러시아와 미국의 조준 시스템

매일을 위한 배트모빌. 가스 터빈 차량

쌍절곤으로 공격합니다. 전투 차량

화합에는 힘이 있다. 화장실 디자인

화산의 가장자리에서. 캄차카의 화산

플라즈마의 바다에서. 네 번째 물질 상태

우주선의 끈을 따라. 우주의 끈을 따라 비행

편재하는 플라즈마. 네 번째 물질 상태

자동차용 눈꺼풀. 와이퍼

쾌활한 로봇 니모 골드. 운동학

에어버스 A380을 타고 출발합니다. 지침

우주선의 귀환. 군용 우주선

입자와 입자의 전쟁. 누가 전장을 떠났습니까 - 우리 우주?

8시간 만에 세계 일주. 테스트

무장한 눈. 망원경 선택

주머니에 까마귀. 천 아래!

모든 작업이 좋습니다. 미래의 직업

역습. 액티브 탱크 아머

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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. ...>>

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리튬 이온 고체 전해질 트랜지스터 22.11.2020

응용 물리학의 가장 뜨거운 분야 중 하나인 스핀트로닉스는 전자의 스핀을 사용하여 유용한 기능을 수행하는 장치를 다룹니다. 그러나 이 기본적인 양자 특성을 측정하고 일반적으로 이를 조작하는 것은 여전히 ​​어려운 작업입니다.

도쿄 대학과 국립 재료 과학 연구소(NIMS)의 과학자 팀이 수행한 연구 결과는 과도한 전력 소비, 낮은 작동 온도, 희귀하고 값비싼 재료의 필요성.

일본 엔지니어들은 전형적인 강자성 물질인 자철광(Fe3O4)에서 자화 각도를 변경하기 위한 간단하면서도 효과적인 전략을 제시했습니다.

연구팀은 산화마그네슘 위에 자철석 박막과 마이크로-지르코늄이 첨가된 고체 리튬 실리케이트 전해질을 포함하는 산화환원(산화환원) 트랜지스터를 설계할 수 있었다. 리튬 이온을 고체 전해질에 도입함으로써 실온에서 자화각의 회전을 달성하고 전자 캐리어의 밀도를 크게 변화시킬 수 있었습니다. 자화의 이러한 회전은 강자성체에 전자를 주입하여 스핀-궤도 결합의 변화로 인해 발생합니다.

강한 외부 자기장이나 스핀 전류를 사용하여 자화 각도를 제어하려는 이전의 시도와 달리 새로운 접근 방식은 가역적 전기화학 반응을 기반으로 합니다. 외부 전압을 인가한 후 리튬 이온은 상부 전극(리튬 코발트 산화물)에서 전해질을 통해 자철석 층으로 이동합니다. 이온은 이 물질의 구조에 도입되어 화합물 LixFe3O4를 형성하고 전하 캐리어의 변화로 인해 자화 각도의 현저한 회전을 유발합니다.

이 효과를 이용하여 약 10° 정도 자화각을 가역적으로 변화시키는 실험이 가능하였다. 저자는 전압을 증가시켜 자화를 56°까지 돌릴 수 있었지만, 리튬 이온으로 과포화되어 발생하는 결정 구조의 왜곡으로 인해 이러한 변화는 더 이상 완전히 되돌릴 수 없었습니다.

결과 장치는 비교적 단순한 디자인을 가지며 산업적으로 제조하기 쉽습니다. 실온에서 자화를 제어할 수 있는 능력은 광범위한 실제 문제에 대한 경제적인 스핀트로닉 장비의 외관을 더 가깝게 만듭니다.

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