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TDA1552 칩의 증폭기, 2x22와트. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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TDA1552 칩의 증폭기, 2x22와트

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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. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

애완동물의 건강을 돌보는 것은 모든 개 주인의 삶의 중요한 측면입니다. 그러나 순종견이 잡종견에 비해 질병에 더 취약하다는 일반적인 가정이 있습니다. 텍사스 수의과대학 및 생물의학대학 연구원들이 주도한 새로운 연구는 이 질문에 대한 새로운 관점을 제시합니다. DAP(Dog Aging Project)가 27마리 이상의 반려견을 대상으로 실시한 연구에 따르면 순종견과 잡종견은 일반적으로 다양한 질병을 경험할 가능성이 동등하게 높은 것으로 나타났습니다. 일부 품종은 특정 질병에 더 취약할 수 있지만 전체 진단율은 두 그룹 간에 사실상 동일합니다. 개 노화 프로젝트(Dog Aging Project)의 수석 수의사인 키스 크리비(Keith Creevy) 박사는 특정 개 품종에서 더 흔한 몇 가지 잘 알려진 질병이 있다고 지적하며, 이는 순종 개가 질병에 더 취약하다는 개념을 뒷받침합니다. ...>>

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물은 테라헤르츠 방사선의 원천입니다. 25.09.2017

물은 테라헤르츠 범위의 전자파를 강력하게 흡수하는 것으로 알려져 있기 때문에 오랫동안 액체 상태의 물이 테라헤르츠파의 근원으로 작용할 가능성은 거의 없다고 여겨졌습니다. 그러나 국제 과학자 팀은 레이저 광의 초단파 펄스를 조사한 두께가 200마이크로미터 이하인 물의 얇은 층이 테라헤르츠 전자기 복사를 방출할 수 있음을 입증했습니다. 그리고 이러한 테라헤르츠파 소스는 미래에 무선 통신 기술, 산업 품질 관리 및 고해상도 및 촬영 대상 깊숙이 침투할 수 있는 촬영에 사용될 수 있습니다.

그들의 실험에서 과학자들은 펄스 지속 시간이 펨토초(10^-12초)로 측정되는 레이저인 펨토초 레이저의 빛을 물의 얇은 층 표면에 집중시켰습니다. 이 펄스의 에너지는 빔 집속 지점에서 이온과 자유 전자로 구성된 플라즈마 구름을 생성합니다. 레이저 펄스의 에너지 중 일부는 테라헤르츠 범위의 파동을 방출하기 시작하는 이온과 전자의 추가 여기에 사용됩니다.

추가 연구에 따르면 물을 사용하여 얻은 테라헤르츠 방사선은 다른 방법을 사용하여 얻은 방사선과 관련하여 몇 가지 특징이 있습니다. 물의 경우 레이저 펄스의 지속시간이 증가하면 테라헤르츠파의 수와 에너지가 증가하는 반면, 다른 방법은 동일한 효과를 얻기 위해 지속시간을 감소시키고 펄스의 에너지를 증가시켜야 합니다. . 둘째, 테라헤르츠 복사의 에너지와 양은 빛의 편광과 수막 표면에 레이저 광선이 입사하는 각도에 따라 달라집니다.

과학자들이 얻은 결과는 테라 헤르츠 방사선 형성 과정에 관여하는 과학자들에게 알려진 물리 법칙과 메커니즘의 관점에서 아직 설명 할 수 없습니다. 따라서 물을 방사선원으로 실제로 적용할 가능성에 대해 이야기하기는 아직 이르다. 과학자들은 레이저 빛과 물 사이의 상호 작용에 대한 추가 연구가 진행 중인 프로세스에 대한 이해로 이어지며 이를 기반으로 새로운 테라헤르츠 기술을 개발할 수 있기를 바랍니다.

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