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Goznak의 혁명 이전 아날로그에서 어떻게 일자리를 얻을 수 있습니까? 자세한 답변

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Goznak의 혁명 이전 아날로그에서 어떻게 일자리를 얻을 수 있습니까?

혁명 이전의 러시아에서는 오늘날의 "Goznak"과 유사한 "국가 문서 조달 원정대"에서 일자리를 얻으려면 신규 이민자를 개인적으로 알고 있는 두 명의 근로자에 ​​대한 보장이 필요했습니다. 새로 온 사람이 신뢰를 정당화하지 않으면 세 사람 모두 그만둡니다.

저자: 지미 웨일즈, 래리 생어

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

핀란드 농부들은 어떤 동물을 반사 페인트로 덮나요?

큰사슴과 사슴은 자동차의 희생물이 되는 경우가 많으며, 특히 겨울철에는 도로가 미끄러워 운전자가 숲을 떠난 동물 앞에서 속도를 늦출 시간이 없습니다. 핀란드에서만 매년 4000마리의 순록이 트랙에서 죽습니다. 이 수를 줄이기 위해 순록 목동들은 최근 동물의 뿔에 스프레이를 뿌리기 시작했습니다. 이 스프레이는 건조되면 반사 코팅이 됩니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

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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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양자 순간이동 수행 02.01.2020

영국과 덴마크의 과학자들은 세계 최초의 양자 순간이동을 수행했습니다. 두 칩 사이에서 입자의 양자 상태를 전송할 수 있었습니다. 이것은 양자 통신 기술의 초석이 되어야 합니다. 데이터 전송의 정확도는 91%였습니다.

영국 브리스톨 대학교(University of Bristol)와 덴마크 공과 대학교(Technical University of Denmark)의 과학자들은 프로그래밍 가능한 나노 규모 회로에서 개별 빛 입자를 생성하고 조작할 수 있는 칩과 같은 장치를 만들어 양자 물리학 법칙을 구현했습니다.

이 칩은 회로 내부에서 생성되는 빛의 양자 정보를 인코딩할 수 있으며 이 정보를 고효율 및 매우 낮은 노이즈로 처리할 수 있습니다. 이 발명은 인류가 오늘날 존재하는 것보다 더 복잡한 양자 컴퓨팅 및 통신용 회로를 만드는 데 도움이 될 것입니다.

처음에 각 칩의 광자는 동일한 양자 상태에 있었습니다. 그런 다음 각 칩은 일련의 얽힘 조작을 수행하도록 프로그래밍되었습니다. 주요 실험에는 두 개의 미세 회로가 포함되었습니다. 그들 사이에서 양자 측정 후 입자의 개별 양자 상태를 전달할 수 있었습니다. 측정하는 동안 얽힌 결합이 동시에 파괴되고 입자의 상태가 수신기 칩에 이미 있는 다른 입자로 전달되는 양자 물리학 현상이 사용되었습니다.

결과적으로 XNUMX개의 단일 광자 소스를 포함하는 훨씬 더 복잡한 체계가 만들어졌습니다. 모든 소스는 테스트를 거쳐 거의 동일한 것으로 판명되었습니다. 즉, 얽힘 교환에 매우 중요한 거의 동일한 광자를 방출합니다.

연구원들은 칩의 다른 중요한 기능을 시연할 수 있었습니다. 여기에는 얽힘 순열(양자 리피터 및 양자 네트워크에 필요) 및 XNUMX광자 기가헤르츠 상태(양자 컴퓨팅 및 양자 인터넷에 필요)가 포함됩니다.

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