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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:
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。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 同時に反対方向にねじれた分子のナノマテリアル
21.09.2019
多くの生体分子は、キラリティーのような性質を持っています。まったく同じ構造を持つ XNUMX つの分子は、互いに鏡像です。 キラリティーの最も顕著な例は私たちの手です。左は右を鏡映し、その逆も同様です。 自然界で見られるもう XNUMX つの例は、右または左にねじれることができる貝殻のらせんです。 同じ構造を持つ「ミラー」分子は、まったく異なる特性を持つことができます。 従来、一方向にねじれた分子はレモンのようなにおいがし、逆方向にねじれた分子はオレンジのようなにおいがします。
これらの歪みの検出は、医薬品、香水、食品添加物、殺虫剤などの一部の業界では特に重要です。 最近、分子のキラリティーを区別するのに役立つ新しいクラスのナノマテリアルであるプラズモニック ナノマテリアルが開発されました。 これらのナノ材料は、光にさらされると分子のキラル特性を高めます。 それらは通常、それ自体がキラルな小さなねじれた金属「ワイヤ」で構成されています。 しかし、研究者たちは困難に直面しました。ナノ材料自体のねじれと、その特性を研究する分子の渦とを区別することが非常に困難になったのです。
この問題を解決するために、バース大学の物理学科のチームは、一方向にねじれ、同時に他方向にねじれるナノ材料を作成しました。 このナノマテリアルは、同じ数の分子が反対方向にねじれているため、互いに打ち消し合っています。 したがって、レーザービームと相互作用するとき、この材料はキラリティー特性を示すことなく、通常の状態のままです。
チームは、材料の対称特性の数学的分析を使用して、「隠れた」ねじれを明らかにし、分子のキラリティーを非常に正確に検出できるいくつかの特別なケースを発見しました。
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