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컬렉션 새 라디오 연감 №26

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숫자의 내용이 담긴 컬렉션 New Radio Yearbook:

컬렉션 내용 New Radio Yearbook No.26:

도식 모델링

  1. 회로의 마이크로 캡
  2. 전자 장치의 신속한 설계
  3. Micro-Cap 9 환경에서 전자기장의 근원을 찾는 문제의 모델링
  4. 극 변조기 및 후속 경로 블록의 Micro-Cap 9 환경에서 모델링
  5. Micro-Cap 회로 모델링 소프트웨어의 새로운 기능
  6. 오디오 애호가 회로 엔지니어와 우리의 귀를 위한 Microcup의 이점에 대해
  7. 회로 분석 프로그램을 사용한 전자 장치 모델링 기본 규칙
  8. Micro-Cap 9, 10 프로그램 소개
  9. Micro-Cap 회로 시뮬레이션 프로그램. 버전 9, 10
  10. 전자 결정 합성의 초대로서의 휘트슨관
  11. 회로 시뮬레이션에서 통합 연산 증폭기의 표현 수준

컬렉션 다운로드 링크
새 라디오 연감 #26
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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

우주에서 가장 오래된 분자 발견 17.04.2019

독특한 SOFIA 비행 관측소는 과학자들이 백조자리의 행성상 성운 내부에서 처음으로 별이 출현하기 전부터 우주에 존재했던 헬륨과 수소의 결합 흔적을 발견하는 데 도움이 되었습니다. 관찰 결과는 저널에 게재됩니다.

"우주에서 이 분자의 흔적이 없다는 것은 천문학의 가장 큰 미스터리 중 하나였습니다. 우리 데이터 세트에서 그것을 처음 본 순간 엄청나게 흥분했습니다. 이 해피 엔딩은 초기 우주의 화학이 어떻게 이해되고 있는지 우리가 이해하고 있다는 우리의 의심을 불식시켰습니다." "라고 독일 본에 있는 전파천문연구소의 Rolf Guesten이 말했습니다.

빅뱅 이후 우주에는 수소, 헬륨, 미량의 리튬의 세 가지 원소만 존재했습니다. 그러나 300억 년 후, 최초의 별이 나타났을 때, 별의 창자에서 열핵 반응 동안 생성된 더 무거운 원소가 나타나기 시작했습니다.

과학자들에 따르면 복잡한 분자는 우주가 급속하게 팽창하고 동시에 차가워지는 시기에 이러한 발광체가 출현하기 훨씬 전에 나타나기 시작했습니다. 이들 중 첫 번째는 중성 헬륨과 양전하를 띤 양성자의 화합물인 수소화 헬륨이었습니다.

Gesten이 지적했듯이 과학자들은 거의 한 세기 동안 우주에서 HeH+의 흔적을 찾으려고 노력해 왔지만 지금까지 그렇게 할 수 없었습니다. 천체 물리학자들은 우주에서 가장 오래된 분자가 대기의 수증기와 기타 분자에 특히 잘 흡수되는 스펙트럼 부분에서만 볼 수 있다는 사실에 수많은 실패를 돌렸습니다.
이러한 문제는 NASA와 독일 우주국 DLR의 독특한 공동 프로젝트인 세계 유일의 비행 관측소 SOFIA의 작업에 지장을 주지 않습니다. 747미터의 광학 및 적외선 망원경이 장착된 보잉 2,5입니다. 13km 높이로 올라가면 결과 이미지의 품질을 우주 관측소 수준에 가깝게 만들 수 있습니다.

이 망원경을 사용하여 Gesten과 ​​그의 동료들은 지구에서 7027광년 떨어진 백조자리에 위치한 행성상 성운 NGC 600을 관찰했습니다. 그것은 백색 왜성의 일종의 "장례용 수의"로, 그의 시조는 우주 기준에 따라 약 XNUMX년 전에 매장된 수소를 고갈시키고 외부 껍질을 벗겼습니다.

이 성운은 한 가지 간단한 이유로 과학자들의 관심을 오랫동안 끌었습니다. 수소화 헬륨의 첫 번째 분자가 탄생했을 때 초기 우주를 지배했던 대략 동일한 온도(켈빈도 약 XNUMX도)가 내부에 우세했습니다. 또한 새로 태어난 백색 왜성은 엄청난 양의 에너지와 빛을 생성하여 주변의 수소를 이온화하고 HeH+의 탄생을 가속화합니다.

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