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무료 기술 라이브러리 / 뉴스 피드

RF 레이저 송신기

08.05.2019

Harvard University의 연구원 그룹은 무선 송신기를 사용하여 음악 중 하나의 오디오 녹음을 방송할 수 있었습니다. 그 핵심 구성 요소는 반도체 레이저였습니다.

이 레이저는 고주파의 발생원인 발생기로 사용되며, 또한 송신된 신호를 변조하고 수신된 신호를 복조하는 기능도 수행합니다. 이러한 연구는 차세대 초고속 무선통신 시스템인 Wi-Fi 운용의 근간이 될 새로운 형태의 하이브리드 전자광광소자를 만들기 위한 첫걸음입니다.

레이저 무선 송신기의 생성은 2017년 연구원들이 수행한 작업의 연속이었습니다. 그런 다음 과학자들은 양자 캐스케이드 레이저에 의해 생성된 적외선 주파수 빗이 전자기 스펙트럼의 서브밀리미터 범위인 테라헤르츠 범위의 무선 신호를 생성하는 데 사용될 수 있음을 발견했습니다. 이 범위의 신호는 최신 무선 통신 기능을 훨씬 능가하는 속도로 대량으로 데이터를 전송할 수 있습니다. 그리고 2018년 과학자들은 양자 캐스케이드 레이저가 수신기와 송신기로 동시에 작동하여 방출된 신호의 정보를 매우 효과적으로 인코딩할 수 있음을 발견했습니다.

단일 주파수에서 빛을 방출하는 기존 레이저와 달리 레이저 주파수 빗은 전체 범위의 고정 주파수를 동시에 방출합니다. 이러한 고정 주파수는 스펙트럼 선을 따라 균일한 간격을 가지며 빗살 모양과 비슷합니다. 그리고 레이저에 의해 생성된 빗에서 특정 주파수를 추출하면 레이저 공동 내부의 전자가 무선 통신에 사용할 수 있는 스펙트럼 내에 있는 마이크로파 주파수로 진동하기 시작합니다.

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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. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

ASUS ROG Swift PG4UQR 32K 게이밍 모니터 07.07.2022

게임용 컴퓨터용 ROG Swift PG32UQR 모니터가 ASUS 구색에 등장했습니다. 참신함은 대각선이 32인치이고 3840K 형식에 해당하는 2160 x 4 픽셀의 해상도를 가진 IPS 매트릭스에서 만들어집니다.

이 패널은 144Hz 재생 빈도(155Hz로 확장 가능)와 1ms MPRT 응답 시간이 특징입니다. 우리는 DisplayHDR 600 인증서의 존재에 대해 이야기하고 있습니다. 최대 밝기는 600cd / m2에 이릅니다. 명암비는 1000:1이고 동적 명암비는 100:000입니다. 수평 및 수직 시야각 - 최대 000도.

HDR10 지원을 선언했습니다. sRGB, Adobe RGB 및 DCI-P3 색 공간의 적용 범위는 각각 160%, 99,5% 및 98%입니다. 재현 가능한 색조의 수 - 1,07억 XNUMX천만.

모션 블러 감소 기술(Extreme Low Motion Blur, ELMB)과 적응형 동기화(Adaptive-sync)를 결합한 ELMB-Sync(Extreme Low Motion Blur Sync) 시스템이 언급됩니다. 또한 NVIDIA G-Sync와의 호환성에 대해서도 설명합니다.

독점 ASUS GamePlus 도구 세트가 있습니다. 여기에는 십자형, 타이머, 스톱워치, 프레임 카운터 및 다중 디스플레이 구성의 그림 정렬 도구가 포함됩니다. 케이스 뒷면은 ASUS Aura Sync 조명으로 장식되어 있습니다.

모니터에는 5W 스테레오 스피커, DisplayPort 1.4 인터페이스, 2.1개의 HDMI 3.2 커넥터, USB 1 Gen XNUMX Type-A 허브 및 표준 오디오 잭이 장착되어 있습니다.

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