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왕실 매듭. 여행 팁

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원칙적으로 왕실 매듭 - 신뢰할 수 있는 매듭 마개입니다.여덟, 하역, 우퍼스니 등. 두꺼운 끈으로 묶은 왕매듭은 장식용으로 커튼, 커튼, 커튼 등에 끈 끝을 묶는 데 사용할 수 있습니다.


쌀. 134. 왕실 매듭

저자: Skryagin L.N.

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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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새로운 이국적인 물질 상태 발견 24.12.2017

얼마나 많은 형태의 물질이 존재합니까? 대부분은 고체, 액체 및 기체라고 대답할 것입니다. 일부는 플라즈마도 기억할 것입니다. 그러나 그것이 전부는 아닙니다. 물론 아직 발견되지 않은 이국적인 '암흑물질', 쿼크글루온 플라즈마, 축퇴가스, 글라스마 등이 있지만, 이것들은 과학자들에게만 관심이 가는 너무 구체적인 것들이다.

그러나 이론적으로 초전도체를 만들 수 있는 또 다른 상태가 하이델베르그 대학에서 발견되었습니다. 초저온 원자의 가스는 집중된 레이저 빔에 의해 생성된 XNUMX차원 트랩으로 둘러싸여 있습니다. 그런 다음 과학자들은 무선 주파수 분광법을 사용하여 전파 펄스당 원자를 측정했습니다. 그는 이 입자들이 짝을 이루는지 여부와 방법을 이해할 수 있도록 했습니다. 이것은 구성 입자가 XNUMX차원으로 제한될 때 쌍을 이루는 물질의 이국적인 상태를 발견하는 것을 가능하게 했습니다.

페르미온 쌍이 임계 온도보다 몇 배 높은 온도에서 발생한다는 것은 흥미롭지만 초전도 온도에서만 발생해야 합니다. 물론 지금까지는 상온의 초전도체에 대해 이야기하기는 이르지만, 여기에 실마리가 있을 가능성이 있다.

또한 상대적으로 높은 온도에서 초전도체가 되는 물질은 층 구조를 갖는다는 연구 결과가 나왔다. 이것은 전자가 XNUMX차원으로만 이동할 수 있다는 것을 의미합니다.

과학자들 자신은 여전히 ​​짝짓기와 온도 상승 사이의 연관성을 찾지 못하고 있습니다.

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