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Apple TV 4K 미디어 플레이어

26.10.2022

Apple은보다 강력한 프로세서가 장착되어 있으며 4GB 메모리로 수정하면 $ 129에서 합리적인 가격으로 판매 될 새로운 Apple TV 64K 박스를 시장에 출시했습니다. 이는 이전 모델의 가격보다 70달러 저렴합니다. 이 회사는 또한 128달러에 사용할 수 있는 149GB 변형을 제공하고 있으며 기본 모델에는 없는 일부 기능이 있습니다.

새 모델은 기본적으로 교체되는 모델과 동일하지만 약간 작은 정사각형 몸체가 있습니다. A15 Bionic 칩은 12년 모델의 A2021 Bionic에서 한 단계 업그레이드되었으므로 이제 상자에서 HDR10+를 지원합니다. 번들에는 여전히 Lightning이 아닌 USB-C 포트가 있는 Siri Remote가 포함되어 있습니다.

가장 눈에 띄는 변화는 기본 모델에서 이더넷 포트를 제거한 것입니다. 가장 빠른 인터넷 연결을 즐기려는 사용자는 이제 128GB 스토리지 모델을 구매해야 합니다. 또한 128GB 모델만 스마트 홈 장치 연결을 위한 스레드 네트워크 프로토콜을 지원합니다. 이전에 Apple은 모든 모델에 이더넷 및 스레드 지원을 포함했습니다.

2022년 모델의 출시는 2015년 이후 업데이트되지 않은 Apple TV HD의 종말을 의미하기도 합니다.

새로운 Apple TV 4K는 지금 선주문이 가능하며 4월 XNUMX일에 고객에게 배송될 예정입니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

지구상에서 번개가 가장 많이 발생하는 장소 11.03.2024

번개는 아름다운 자연 현상일 뿐만 아니라 인간의 생명과 건강에 심각한 위협이 됩니다. 이러한 현상을 이해하고 예측하는 것은 과학계의 시급한 과제로 남아 있습니다. 이는 인간의 안전을 향상하고 낙뢰로부터 보호하는 데 도움이 되기 때문입니다.

지구상에는 번개가 자주 발생할 뿐만 아니라 환경과 생물체에 치명적인 위협이 되는 곳도 있습니다. 현대 기술을 사용하면 번개가 가장 자주 치는 가장 위험한 영역을 정확하게 확인할 수 있습니다.

지구상에는 번개가 자주 발생할 뿐만 아니라 환경과 생물체에 치명적인 위협이 되는 곳도 있습니다. 현대 기술을 사용하면 번개가 가장 자주 치는 가장 위험한 영역을 정확하게 확인할 수 있습니다.

기상학자이자 번개 연구가인 미국 위스콘신대학교 매디슨 캠퍼스의 크리스 와가스키(Chris Wagaski) 교수가 동료들과 함께 광범위한 연구를 진행했는데, 그 결과가 많은 이들의 주목을 받았다.

통계는 놀랍습니다. 미국에서는 매년 약 23,4만 번의 낙뢰, 55,5만 번의 낙뢰, 36,8만 번의 지상 낙뢰 지점이 발생합니다.

과학자들은 또한 낙뢰로 인한 사망 및 부상에 대한 통계를 공유하면서 매년 전 세계적으로 약 250만 명이 사망하거나 부상을 당하고 있다고 지적했습니다. 이는 뇌우가 치는 동안 많은 사람들이 야외에서 일해야 하는 선진국에서 특히 자주 발생합니다.

2003년부터 2023년까지 미국에서는 매년 평균 28명이 낙뢰로 사망했습니다.

Chris Wagaski에 따르면 플로리다는 구름에서 땅으로 번개가 치는 가장 위험한 곳입니다. 2023년에만 주의 한 지역에서 120건의 낙뢰가 기록되어 플로리다는 높은 번개 활동으로 인해 지구상에서 가장 위험한 곳 중 하나가 되었습니다.

현대 기술을 통한 높은 번개 감지 정확도(최대 97%)에도 불구하고 이러한 자연 현상은 여전히 ​​예측할 수 없으므로 그 특성을 더 잘 이해하려면 추가 연구가 필요합니다.

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