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Garmin babyCam - 어린이 모니터링을 위한 차량용 카메라

21.10.2015

Garmin은 흥미로운 참신함을 발표했습니다. babyCam이라는 장치는 뒷좌석에서 어린이를 모니터링하도록 설계된 소형 자동차 카메라입니다.

이 장치는 앞좌석 또는 뒷좌석의 헤드레스트 다리(어린이가 앉는 방식에 따라 다름)에 부착되어 호환되는 Garmin GPS 내비게이터(별도 판매)의 화면에 무선으로 비디오를 전송합니다. 이것은 운전자가 자녀가 무엇을 하고 있는지 보기 위해 뒤를 돌아야 하는 것을 방지합니다. 따라서 운전자는 도로에서 주의가 산만해질 가능성이 적어 교통 안전이 향상됩니다.

babyCam은 초당 640프레임의 480 x 30 해상도로 비디오를 전송합니다. 야간 투시 기능은 어두운 곳이나 저조도 환경에서 고화질 영상을 제공합니다.

카메라는 USB 커넥터가 있는 케이블이나 XNUMX개의 AA 배터리를 통해 차량의 온보드 네트워크에서 전원을 공급받을 수 있습니다. 두 번째 경우 자동 온/오프 기능은 운전자가 어린이 모니터링 모드를 활성화하거나 내비게이션으로 전환할 때 요금을 절약하는 데 도움이 됩니다. 최대 XNUMX개의 babyCam 카메라를 차량에 설치하여 다른 각도에서 또는 다른 영역(예: 좌석의 XNUMX열 및 XNUMX열)에서 이미지를 볼 수 있습니다.

장치의 크기는 86,5 x 39,9 x 43,7mm, 무게는 53g입니다. 이 참신함은 2016년 200월에 XNUMX USD의 예상 가격으로 판매될 예정입니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

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

나노 입자는 빛을 포착 20.07.2008

스웨덴의 과학자들은 단일 레이저 펄스에서 주기적인 나노구조를 만드는 방법을 배웠습니다.

금이나 은과 같은 나노 입자 층을 얇은 막에 부은 다음 펄스 레이저 빔으로 조명합니다. 나노 입자는 빛을 흡수하고 그 안에 포함된 자유 전자는 소위 플라즈마 주파수와 함께 진동하기 시작합니다.

입자 크기가 올바르게 선택되면 이 주파수는 멤브레인에서 유사한 진동을 일으키고 도파관으로 바꾸는 데 필요한 것입니다. 결과적으로 레이저 펄스의 에너지가 멤브레인으로 전달되고 정상파가 그 위에 나타납니다. 마루 부분의 온도는 매우 높을 수 있으므로 그 위에 있는 나노 입자는 녹아서 정상파의 차가운 골로 흘러들어가 다시 얼게 됩니다. 따라서 멤브레인에서 주기적으로 구호를 얻습니다.

전체 프로세스는 몇 나노초가 걸리며 완화 기간은 복사 파장보다 길거나 짧을 수 있습니다.

"광학 활성 입자의 매개변수를 선택하여 나노미터 크기의 멤브레인이나 섬유를 도파관으로 바꿀 수 있습니다. 그런데 플라즈몬 공명을 사용하면 태양 전지에서 광 흡수 효율을 크게 높일 수 있습니다."라고 Dinko Chakarov는 말합니다. 작품의 작가.

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