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어떤 옷이든 컴퓨터가 된다

12.07.2015

프랑스 발명가 Joseph Marie Jacquard가 나중에 Jacquard 기계로 알려지게 된 패턴 직물용 직기를 발명했을 때, 그는 자신의 성이 특별한 유형의 직물에 대한 가명으로 사용될 것이라고 생각하지 않았습니다. 게다가 그는 "자카드"가 구글과 리바이스의 비밀 공동 프로젝트의 이름이 될 것이라고 생각하지 않았다.

그러나 더 이상 비밀이 아닙니다. 방금 완료된 Google I/O 2015 연례 개발자 컨퍼런스에서 양사 대표는 "Project Jacquard"를 발표했습니다. 이는 모듈식 스마트폰 구축을 위한 무료 개방형 하드웨어 플랫폼을 개발하기 위한 이니셔티브인 Project Ara와 3D 시각화 기능을 갖춘 새로운 유형의 스마트폰 및 태블릿인 Project Tango를 담당하는 Google의 고급 기술 및 프로젝트 부서에서 구현하고 있습니다. 주변 공간.

Project Jacquard의 목표는 컴퓨터를 사물, 재료 및 의류에 보이지 않게 통합하는 것입니다. 결과적으로 가구에서 스웨터에 이르기까지 모든 가정 용품은 자체 트랙패드, 버튼 등이 있는 대화형 표면으로 사용할 수 있습니다. 이를 위해서는 초박형 금속합금과 합성면, 폴리에스터, 실크 등의 소재로 특수도체사를 만들어 일반직물과 구별할 수 없도록 직조해야 했다. 구조.

아이템은 생성에 사용된 재료의 표면에서 직접 정보를 수신하고 저전력 Wi-Fi 시스템을 사용하여 근처의 스마트폰이나 컴퓨터로 전송합니다. 이를 위해 Project Jacquard 엔지니어는 패브릭 외에도 터치와 다양한 제스처를 캡처하여 다른 장치로 전송할 수 있는 버튼 크기의 마이크로 센서를 개발했습니다.

그건 그렇고, Google 전문가가 "스마트 패브릭"에 대한 아이디어를 처음으로 내놓은 것은 아닙니다. 작년에 Fudan University 과학자들은 탄소 나노튜브를 사용하여 "배터리 섬유"를 위한 리튬 이온 기술의 생성을 발표했습니다. 그러나 Google은 이 사례를 상업적으로 사용하는 첫 번째 기업이 될 것입니다. 1919년에 제스처로 "제어"되는 악기인 테레민을 발명한 레프 테레민의 아이디어를 기반으로 하는 솔리라는 다른 Google 프로젝트에 대해 무엇을 바랄 수 있습니까? 뿐만 아니라 미래의 Google 가제트.

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교통 소음으로 인해 병아리의 성장이 지연됩니다 06.05.2024

현대 도시에서 우리를 둘러싼 소리는 점점 더 날카로워지고 있습니다. 그러나 이 소음이 동물계, 특히 아직 알에서 부화하지 않은 병아리와 같은 섬세한 생물에 어떤 영향을 미치는지 생각하는 사람은 거의 없습니다. 최근 연구에서는 이 문제에 대해 조명하고 있으며, 이는 발달과 생존에 심각한 결과를 초래함을 나타냅니다. 과학자들은 얼룩말 다이아몬드백 병아리가 교통 소음에 노출되면 발달에 심각한 지장을 초래할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 실험에 따르면 소음 공해로 인해 부화가 크게 지연될 수 있으며, 실제로 나온 병아리는 여러 가지 건강 증진 문제에 직면하게 됩니다. 연구원들은 또한 소음 공해의 부정적인 영향이 성체에게도까지 미친다는 사실을 발견했습니다. 번식 가능성 감소와 번식력 감소는 교통 소음이 야생 동물에 미치는 장기적인 영향을 나타냅니다. 연구 결과는 필요성을 강조합니다. ...>>

무선 스피커 삼성 뮤직 프레임 HW-LS60D 06.05.2024

현대 오디오 기술의 세계에서 제조업체는 완벽한 음질뿐만 아니라 기능성과 미학을 결합하기 위해 노력합니다. 이 방향의 최신 혁신적인 단계 중 하나는 60 World of Samsung 이벤트에서 선보인 새로운 Samsung Music Frame HW-LS2024D 무선 스피커 시스템입니다. Samsung HW-LS60D는 단순한 스피커 그 이상입니다. 프레임 스타일 사운드의 예술입니다. Dolby Atmos를 지원하는 6개 스피커 시스템과 스타일리시한 포토 프레임 디자인이 결합되어 어떤 인테리어에도 완벽하게 어울리는 제품입니다. 새로운 삼성 뮤직 프레임은 어떤 볼륨 레벨에서도 선명한 대화를 전달하는 적응형 오디오(Adaptive Audio)와 풍부한 오디오 재생을 위한 자동 공간 최적화 등의 고급 기술을 갖추고 있습니다. Spotify, Tidal Hi-Fi 및 Bluetooth 5.2 연결과 스마트 어시스턴트 통합을 지원하는 이 스피커는 귀하의 요구를 만족시킬 준비가 되어 있습니다. ...>>

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. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

일본에서 개발한 고화질 텔레비전 22.09.2003

일본 과학자들이 사람의 눈으로 인식하는 것과 유사한 디테일로 이미지를 투사할 수 있는 비디오 시스템의 프로토타입을 발표했습니다.

제시된 시스템은 UHDV(Ultra High Definition Video)라고 불렸습니다. 가장 발전된 방송 비디오 표준 지원 해상도의 최대 16배에 달하는 이미지를 제공합니다. 시스템 개발사인 일본 방송 NHK는 UHDV 시스템의 수직 해상도가 4000라인이라고 발표했다. 이는 HDTV 표준보다 4배, NTSC 표준보다 6,5배 많은 것입니다.

프로토타입 비디오 시스템은 두 가지 구성 요소로 구성됩니다. 필요한 고해상도로 비디오를 캡처할 수 있는 비디오 카메라와 33개의 LCoS 패널을 기반으로 하는 프로젝션 시스템(그 중 XNUMX개는 녹색 처리를 담당하고 다른 XNUMX개는 빨강 및 파랑 색상 처리를 담당함). 결과적으로 시스템에 의해 형성된 이미지는 XNUMX만 포인트로 구성됩니다.

현재 UHDV 시스템의 구현은 초기 단계 중 하나이지만 일본 과학자들은 이미 UHDV 신호 방송 가능성에 대해 생각하기 시작했습니다.

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