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초점 설명:

마술사는 눈을 감고 시청자에게 크레용을 선택하라고 요청한 다음 등 뒤로 숨기고 분필의 색을 말합니다.

초점 비밀:

마술사는 등 뒤에 크레용을 가지고 있고, 분필 위에 손톱을 대고, 보는 사람에게 이 크레용을 주고, 눈을 뜨고, 눈에 띄지 않게 손톱을 보고 분필의 색깔을 말합니다.

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광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

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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. ...>>

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3D 유리 구조 인쇄 23.04.2022

내화학성 및 내열성 유리는 플라스틱보다 산업, 의학 및 과학 분야에서 훨씬 선호됩니다. 그리고 사람들이 플라스틱 3D 모델의 인쇄에 잘 대처하는 방법을 배운다면 유리 3D 인쇄는 많은 유망한 영역을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이제 가능합니다. 미국과 독일 과학자들은 마이크론 규모의 3D 유리 모델을 빠르게 인쇄하는 방법을 배웠습니다.

제안된 기술은 프라이부르크 대학의 과학자들이 발명한 Glassomer 소재와 UC 버클리에서 발명한 3D 프린팅 방식인 CAL(Computer Axial Lithography) 방식을 기반으로 하며, CAL 방식은 약 2년 전에 도입됐다. 액체 고분자 수지, XNUMXD 모델은 다른 각도에서 투영됩니다. 광도가 임계값에 도달하면 수지가 빠르게 경화됩니다. 그런 다음 모델을 용매로 세척하여 액체 구성을 제거하면 모델이 준비됩니다. 몇 분이 걸립니다.

독일인이 제안한 유리 중합체 재료는 투명 폴리머와 석영 유리 분말의 혼합물입니다. 모델은 이 투명한 혼합물에 투영될 수도 있으며 그 후에 경화됩니다. 그 후, 모델을 용광로에 넣고 플라스틱을 태우고 석영 분말을 소결하여 하나의 유리 제품으로 만듭니다.

처음으로 과학자들은 대략 사람 머리카락 굵기인 50마이크로미터 범위의 구조를 가진 유리를 단 몇 분 만에 인쇄할 수 있었습니다. 또한 구성 요소의 표면은 기존 3D 프린팅 공정보다 매끄럽습니다.

혁신적인 제조 공정의 가능한 응용은 가상 현실 헤드셋 및 현대 현미경의 생산에서 마이크로 광학 센서 구성 요소의 생성에서 볼 수 있습니다. "이러한 구성 요소를 고속으로 그리고 기하학적 자유도가 매우 높기 때문에 미래에 새로운 기능과 보다 비용 효율적인 제품을 만들 수 있을 것입니다."라고 개발 작성자는 말합니다. 특히 유망한 것은 칩 시스템의 의료 진단 장치용 마이크로채널 형태의 구조 생산으로, 이는 새로운 의학과 더 나은 질병 통제의 길을 열 것입니다.

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