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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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아날로그 양자 시뮬레이터 13.02.2023

기존 컴퓨터는 물리학 및 그 이상의 분야에서 새로운 근본적인 문제를 해결하는 데 적합하지 않습니다. 미래에는 범용 및 오류 허용 양자 컴퓨터가 과학자를 도울 수 있지만 곧 나타나지는 않을 것입니다. 그러나 문제를 계산할 수 없다면 실험을 하지 않는 이유는 무엇입니까? 아날로그 양자 시뮬레이터는 양자 세계의 생성자가 될 수 있으며, 이론을 넘어 가장 신비한 물리학을 밝히는 데 도움이 될 것입니다.

미국 스탠포드 대학교와 아일랜드 더블린 대학교(UCD)의 연구원들은 Nature Physics 저널에 새로운 유형의 고도로 전문화된 아날로그 컴퓨터(더 정확하게는 시뮬레이터)를 만드는 것에 대해 이야기한 논문을 발표했습니다. 과학자들은 그러한 "컴퓨터"의 한 요소, 즉 전자 회로에 내장된 두 개의 특별히 연결된 나노 크기의 금속 반도체 구성 요소를 제시했습니다.

제안된 솔루션은 두 기본 입자(이 경우 원자와 전자)의 상호 작용을 모방합니다. 시뮬레이션은 너무 깊어서 모델이 원자 간 상호 작용에서 입자의 물리적 특성에 이르기까지 원자의 모든 양자 특성을 유지합니다. 플랫폼을 확장함으로써(Lego 블록의 생성자처럼 물질 원자에서 원자로 구축) 주어진 속성을 가진 물질의 모델링을 달성하고 다른 물질과 상호 작용할 때의 반응과 속성을 변경할 때의 반응을 볼 수 있습니다. 오늘날 대규모 모델에서 이것을 계산하는 것은 불가능하며 그러한 시뮬레이션은 어깨에 있습니다.

예를 들어, 이론물리학자들은 아직 고온 초전도 물질에 대한 표적 검색 패턴을 보지 못했습니다. 현대 컴퓨터는 특히 맹목적으로 검색해야 하기 때문에 계산에 도움을 줄 수 없습니다. 아날로그 양자 시뮬레이터에서 물질의 거동을 모델링하면 에너지와 그 이상을 위한 성배로 가는 길을 열 수 있습니다. 이것은 이론을 제쳐두고 실제로 많은 아이디어를 테스트합니다.

실제로 새로운 유형의 아날로그 양자 시뮬레이터는 범용 양자 컴퓨터로 이동하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 파라페르미온(특별한 상호 작용을 하는 전자 그룹)과 같은 준입자를 큐비트로 사용하는 아이디어가 있습니다. 이 상태(Z3)에서 전자의 전하는 일반적인 전하의 1/3과 같습니다. 실험실 조건에서 과학자들은 아직 그러한 입자를 생성하지 않았으며 제안된 시뮬레이터 모델을 통해 전극의 전압을 적절하게 조정한 후 시뮬레이션할 수 있었습니다. 사실, 실험실의 과학자들은 이전에 자연에 존재하지 않았던 물질을 창조했습니다. 그리고 결국 공부할 수 있습니다!

"양자 시뮬레이터를 XNUMX개에서 많은 나노 크기 구성 요소로 확장함으로써 현대 컴퓨터가 처리할 수 없는 훨씬 더 복잡한 시스템을 시뮬레이션할 수 있기를 희망합니다."라고 이 작업의 저자 중 한 명이 말했습니다. 양자 우주의 가장 불가사의한 미스터리를 풀고 있습니다."

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