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光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

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ハードドライブの代わりに Nanowire 03.01.2022

ケンブリッジ大学のキャベンディッシュ研究所が率いる科学者の国際チームは、最先端の 3D 印刷技術を使用して、情報キャリアとして機能する二重磁気スパイラルを作成しました。 研究者は、磁場でナノメートルスケールのトポロジカルテクスチャを作成することを発見しました。 このような現象はこれまで誰も記録しておらず、発見者は、ねじれたナノワイヤが次世代の磁気デバイスの「祖先」になる可能性があると考えています。

磁石は、ストレージ デバイスやコンピューティング システムで広く使用されています。 後者の欠点は、それらの磁化点がXNUMX次元構造であることです。 しかし、ナノワイヤ アーキテクチャは XNUMX 次元であるため、より高い記録密度が可能になるだけでなく、デバイスの磁気特性が変化し、その機能が大幅に拡張されます。

これまで、科学者は 3 次元の磁気システムを作成する能力を持っていなかったため、このアイデアを実装することは非常に困難でした。 したがって、過去数年間、国際グループの研究は、XNUMX次元磁気構造を視覚化するための新しい方法の開発と、磁性材料のXNUMXD印刷技術に焦点を当ててきました。

高度な X 線イメージング技術 (軟 X 線ラミノグラフィー) を使用して、研究者は、DNA の構造のような 2 次元構造が、XNUMXD 構造のテクスチャと比較して完全に異なる磁化のテクスチャをもたらすことを発見しました。

ナノワイヤが絡み合っているため、隣接するスパイラルの磁区 (磁化が一方向に集中している領域) の壁は互いに非常に接近しており、それらも変形しています。 磁場の作用下で、これらの壁はさらに互いに引き付けられ、回転し、「固定」されて、DNA の塩基対と同様に強い規則的な結合を形成します。

磁気スパイラルにより、研究者はナノスケールで磁場をシミュレートし、その後磁場の強度を制御することができます。

従来のハード ドライブでは、プラッター上の磁区は XNUMX 次元構造、つまり磁化の島と見なされていました。 国際的な科学者グループが、XNUMX 次元物体の磁気特性の研究に関する研究を発表しました。 データ記録用の従来のフラット磁場からバルク磁場への移行は、記録密度の大幅な増加への道を開きます。 ハードドライブに取って代わるものに驚くかもしれません。

HDDプラッターの磁区密度は限界に近づいています。 隣接する磁化の島が互いに影響し合い、磁化 (記録されたデータ) を破壊し始めます。 これに対抗するために、高度な HAMR および MAMR (局所加熱およびマイクロ波) 技術を使用して、保磁力を克服し、磁化を失うことなくデータを記録します。 しかし、すべてに限界があるため、代替案が並行して検索されています。そのうちのXNUMXつは、いわゆるトラックまたはランニングメモリの開発を目的としています。

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