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태블릿은 개인용 컴퓨터보다 매력적입니다.

14.11.2012

태블릿 컴퓨터는 점점 더 대중화되고 있으며, 이에 따라 분석 기관인 Gartner는 2016년까지 이러한 장치의 판매가 미친 듯이 성장할 것이라고 예측했습니다. 그러한 장기 계획을 세우는 것이 옳은지 여부는 아직 명확하지 않지만 오늘날 명백한 것을 부정하는 것은 불가능합니다. 구매자는 태블릿 컴퓨터에 특별한주의를 기울입니다. PriceGrabber의 최신 보고서에 따르면 대다수의 소비자는 처음으로 PC를 제치고 다가오는 명절 선물로 태블릿을 선호하는 것으로 나타났습니다.

수치로 보면 이 상황은 다음과 같다. 응답자의 59%가 명절 선물로 태블릿을 받고 싶다고 말했다.

그렇지 않으면 큰 놀라움이 없습니다. Apple 제품은 여전히 ​​가장 인기가 있습니다. 응답자의 63%는 iPad 3 또는 iPad 4 태블릿 컴퓨터를 선호하는 반면 24%는 새로운 iPad mini를 구입하고 싶어합니다. 응답자의 13%는 Samsung Galaxy Note Tab 태블릿 컴퓨터에 찬성했으며 다른 XNUMX%는 Amazon Kindle Fire HD 모델에 찬성했습니다. 새로운 Microsoft Surface 장치는 여전히 주요 경쟁자보다 뒤쳐져 있습니다. "투표"의 XNUMX%에 불과합니다.

태블릿 컴퓨터의 인기가 높아진 이유 중 하나는 흥미로운 모델이 많이 출시된 것이 아니라 $200에서 $300 사이의 저렴한 장치가 판매되고 있기 때문입니다.

태블릿 컴퓨터의 예산 모델만 고려하면 Apple iPad mini가 여기의 리더입니다. 구매자의 45%가 이 특정 장치를 구매하고 싶어합니다. 주요 장점은 소형화, 휴대성 및 저렴한 비용입니다. 27위는 "투표"의 7%를 차지하는 Amazon Kindle Fire HD이고 XNUMX위는 Google Nexus XNUMX과 Amazon Kindle Fire의 두 가지 옵션이 있습니다.

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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. ...>>

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광학 미사일 28.09.2018

University of Nebraska-Lincoln(University of Nebraska-Lincoln)의 과학자들은 강렬한 레이저 광 펄스를 사용하여 전자 플라즈마 뭉치를 생성한 다음 빛의 속도에 가까운 속도로 가속했습니다. "이 플라즈마 덩어리는 플라즈마에 대한 빛의 작용에 의해 제공되는 엄청난 힘 때문에 '광학 로켓'이라고 불릴 수 있습니다."라고 Donald Umstadter 교수는 말합니다. 우주로 발사하는 동안 우주 비행사에게 영향을 미칩니다."

과학자들이 만든 "광학 로켓"은 빛이 물질에 작용할 수 있는 힘의 실제적인 예일 뿐만이 아닙니다. 이 효과는 미래에 새로운 초소형 입자 가속기 및 이를 기반으로 하는 장치를 만드는 데 사용할 수 있습니다.

정상적인 조건에서 일반 빛은 표면에서 흡수, 산란 또는 굴절되는 물체에 작은 힘을 가합니다. 빛의 힘을 사용하는 한 가지 예는 이 사업에 연료를 사용하지 않고 소형 우주선을 가속하는 데 사용할 수 있는 소위 "솔라 돛"입니다. 그러나 빛에 의해 생성되는 압력이 매우 작기 때문에 태양 돛을 가진 우주선은 몇 단위 또는 수십 년에 걸쳐 천천히 그리고 오랜 시간 동안 고속으로 가속됩니다.

그러나 빛이 물질에 작용할 때 다른 유형의 힘도 발생할 수 있습니다. 이것은 빛이 매우 큰 강도 기울기를 가질 때 발생하며 이러한 힘은 예를 들어 광학 핀셋에 사용됩니다. 그러나 다시 말하지만, 이러한 힘은 그다지 중요하지 않습니다.

실험에서 네브래스카의 과학자들은 플라즈마 구름에 레이저 광선을 집중시켰습니다. 빛의 영향으로 플라즈마에서 전자가 제거되어 광선의 전파 방향으로 이동했습니다. 그런 다음 빛의 기울기로 인해 이러한 전자가 "이동하는" 광파의 피크 마루에 "잡혀서" 상대론적 속도로 가속할 수 있게 되었습니다. 이러한 유형의 가속을 구현하기 위해 과학자들은 미래의 초소형 전자 가속기의 기초가 될 진행 광파의 초기 단계를 모니터링하고 제어하는 ​​기술을 개발해야 했습니다.

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