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3102K 비디오를 지원하는 Asustor AS3104T 및 AS4T NAS

17.10.2015

NAS 스토리지의 개발 및 공급업체인 Asustor는 NAS 31 시리즈의 새로운 모델 출시를 발표했습니다. 이 라인에는 최대 스토리지 용량이 3102TB인 AS3104T(12베이) 및 AS24T(XNUMX베이)의 두 가지 NAS가 포함됩니다. 각각 XNUMXTB .

새 항목은 크기가 컴팩트합니다. 슬라이딩 패널과 특수 나사를 사용하면 도구를 사용하지 않고도 하드 드라이브를 설치하고 교체할 수 있습니다. 31 시리즈 NAS는 2GHz 클럭의 3050코어 Intel Braswell N1,6 프로세서로 구동되며 동시에 여러 작업을 처리할 수 있습니다. 또한 이 장치는 AES-NI 하드웨어 암호화를 지원하므로 상당한 성능 저하 없이 데이터를 보호할 수 있다고 회사는 밝혔습니다. 데이터 전송 속도는 읽기 시 최대 110MB/s, RAID 112 모드에서 쓰기 시 최대 1MB/s이며, 신제품에는 2GB 내장 듀얼 채널 SO-DIMM DDR3L 메모리가 탑재되어 원활한 시스템 마이그레이션 지원, RAID 어레이(AS0T의 경우 단일, JBOD 및 RAID 1/3102 및 AS0T의 경우 단일, JBOD 및 RAID 1/5/3104).

"엔터프라이즈급 구성 요소와 듀얼 채널 메모리를 사용하는 Asustor의 31 시리즈 NAS는 부드러운 비디오 재생을 제공합니다."라고 Asustor. video의 제품 관리자인 Johnny Chen이 말했습니다.

Asustor 31 시리즈 NAS 모델: AS3102T 및 AS3104T Asustor에 따르면 31 시리즈 NAS에는 App Central의 추가 애플리케이션과 결합하여 NAS의 멀티미디어 잠재력을 확장하는 HDMI 출력 및 IR 수신기가 있습니다. 특히 사용자는 인터넷을 통해 NAS의 비디오를 감상하거나 디지털 TV와 상호 작용하기 위해 LookGood을 설치할 수 있습니다. 이 응용 프로그램은 멀티미디어 파일의 트랜스코딩 속도를 높이는 하이퍼 트랜스코딩 기술도 지원합니다. 이를 통해 31 시리즈 NAS는 스트리밍 비디오를 실시간으로 변환할 수 있어 네트워크 및 재생 장치의 부하를 줄이는 데 사용할 수 있습니다.

특히 사진과 음악 수집에 중점을 둔 사용자를 위해 SoundsGood 및 사진 갤러리 앱은 NAS의 사용자 경험을 개선하도록 설계되었습니다.

AS3102T 및 AS3104T는 2.5년 보증이 제공되며 ADM 3102 운영 체제가 사전 설치된 상태로 제공됩니다. 이제 AS3104 NAS를 구입할 수 있습니다. 모델 ASXNUMX는 XNUMX월 말에 판매될 예정입니다.

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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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효모는 납을 걸러낼 수 있습니다 05.07.2022

MIT(Massachusetts Institute of Technology) 과학자들의 새로운 분석에 따르면 비활성 효모는 식수원에서 납 오염을 제거하는 저렴하고 효과적인 방법일 수 있습니다. 연구에 따르면 이 접근법은 12g의 효모가 XNUMX분 이내에 최대 XNUMXmg의 납을 제거할 수 있기 때문에 효과적이고 비용 효율적일 수 있습니다!

전문가 팀은 보스턴의 한 양조장에서 버린 효모가 도시의 전체 상수도를 정화하기에 충분하다고 계산했습니다.

수중 납 및 기타 중금속은 전자 폐기물 및 광산 배출로 인해 계속 증가하는 주요 글로벌 문제입니다. 대부분이 결국 분해될 수 있는 유기 오염 물질과 달리 중금속은 생분해되지 않고 물에 무기한 저장되어 살아있는 유기체에 의해 축적됩니다. 또한, 기존의 방법(화학적 침전 또는 막 여과)으로 완전히 제거하는 것이 불가능하거나 매우 비용이 많이 듭니다.

납은 낮은 농도에서도 매우 유독합니다. 신체에서는 뇌, 간, 신장 및 뼈에 들어갑니다. 결과적으로 납은 치아와 뼈에 축적됩니다. 납은 특히 어린이에게 위험하며 뇌와 중추 신경계의 기능을 방해하여 혼수 상태, 경련 및 심지어 사망을 유발합니다.

MIT 솔루션은 새로운 것이 아닙니다. 비활성 생물학적 물질을 사용하여 물에서 중금속을 제거하는 생체 흡착이라는 과정은 수십 년 동안 알려져 왔습니다. 이전에 이 방법은 훨씬 더 높은 농도에 대해서만 연구되었습니다.

새로운 연구는 공정이 훨씬 낮은 농도에서 실제로 효율적으로 작동할 수 있음을 보여줍니다.

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