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토요타는 안전한 말하는 도로를 만드는 데 도움이 될 것입니다

24.11.2012

도로 안전을 개선하기 위해 Toyota는 차량이 서로 통신할 뿐만 아니라 자동차가 도로에 "말하는" 법을 가르치고자 하는 새로운 통신 기술을 도입할 계획입니다. Intelligent Transport System 플랫폼을 테스트하기 위해 Toyota는 실제 도로 조건을 시뮬레이션하는 시험장을 마련했습니다.

ITS 시험장은 호환 차량에 접근하는 차량, 보행자, 신호등 등을 알려주는 다기능 통신 시스템을 갖추고 있습니다. 시스템은 700MHz 대역에서 작동하며 가장 어려운 조건에서도 안정적인 수신을 제공하며 이 기술로 운전자의 시야를 벗어나는 경우 경로를 따라 도로 상태가 악화되는 것을 운전자에게 알려줍니다. 교차로에 진입할 때 어떤 교통 신호가 될 것인지. 교통 안전 측면에서 명백한 이점 외에도 운전자가 적시에 속도를 늦추거나 높일 수 있어 연료 소비를 조절할 수 있습니다.

벽돌 벽을 포함한 다른 물체도 자동차와 "대화"합니다. Toyota Intelligent Clearance Sonar라는 장치는 공통 언어를 찾습니다. 차량 주변의 물체를 모니터링하고 위험 가능성이 있는 곳에 접근하면 브레이크 시스템이 활성화되고 엔진이 감속되며 운전자는 음성 알림을 받습니다. 스트레스가 많은 주차 상황에서 운전자가 우발적으로 불필요한 후진 또는 전진 기어로 변속하는 것을 방지하는 드라이브 스타트 제어 기능과 후방 충돌을 방지하는 사전 충돌 시스템(PCS)을 포함한 다른 시스템이 테스트 현장에서 테스트되고 있습니다. 앞차의 속도가 현저히 낮은 경우 영향을 미칩니다. 제조업체는 가장 가까운 모델 중 하나에 PCS를 설치하기로 약속했으며 Intelligent Clearance Sonar 및 Drive-start Control은 조금 후에 나타납니다.

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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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새로운 형태의 자기 발견 21.11.2023

ETH Zurich의 연구팀은 새로운 유형의 자기에 대한 혁명적인 발견을 발표했습니다. 실험 결과는 인공적으로 만들어진 물질이 이전에 알려지지 않은 메커니즘을 통해 자기적 특성을 획득할 수 있음을 나타냅니다.

모아레 물질의 새로운 형태의 자성에 대한 실험적 발견은 물질의 자기 특성을 이해하는 데 새로운 관점을 열어줍니다. 얻은 결과를 통해 우리는 미래 기술에 이 현상을 적용할 수 있는 가능성과 고유한 자기 특성을 가진 새로운 재료의 생성을 고려할 수 있습니다.

예를 들어, 자석이 냉장고에 붙을 때 발생하는 알려진 형태의 자성을 강자성이라고 하며 물질의 모든 전자가 같은 방향으로 회전할 때 발생합니다. 그러나 덜 강렬한 버전이고 전자가 무작위 방향으로 회전할 때 발생하는 상자성(paramagnetism)과 같은 다른 형태도 있습니다.

새로운 연구에서 ETH Zurich의 과학자들은 이셀레늄 몰리브덴과 이황화 텅스텐의 XNUMX차원 시트를 통합하여 생성된 실험적 구성인 모아레 물질의 자기 특성을 조사했습니다. 이들 물질은 전자를 함유할 수 있는 격자 구조를 가지고 있습니다.

이러한 모아레 물질의 자성 유형을 확인하기 위해 연구진은 전류를 사용하여 전자를 주입하여 전압을 높였습니다. 그런 다음 자성을 측정하기 위해 재료에 레이저를 겨누고 서로 다른 편광에 대해 얼마나 많은 빛이 반사되는지 측정했습니다. 이를 통해 전자가 동일한 방향(강자성을 나타냄)으로 회전하는지 아니면 무작위 방향(상자성을 나타냄)으로 회전하는지 확인할 수 있습니다. .

이 물질은 처음에는 상자성(paramagnetism)의 징후를 보였지만 격자에 더 많은 전자가 추가됨에 따라 갑자기 예기치 않게 강자성 상태로 전환되었습니다. 흥미롭게도 이러한 변화는 강자성을 담당하는 일반적인 메커니즘인 교환 상호 작용을 제외하고 격자가 사이트당 하나 이상의 전자를 포함할 때 정확하게 발생했습니다.

과학자들은 대체 메커니즘을 제안했습니다. 즉, 하나 이상의 전자가 격자 위치에 부딪히면 양자 터널링을 통해 결국 전체 격자를 채우는 "더블론"이라고 알려진 입자로 결합됩니다. 이 과정에서 전자는 운동 에너지를 최소화하고 스핀을 정렬하여 강자성을 생성합니다. 이러한 "운동자기"는 수십 년 동안 이론화되었지만 이전에는 고체 물질에서는 볼 수 없었습니다.

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