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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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火星への高速旅行 26.01.2023

NASA は、将来の実装の可能性があるいくつかの新しい宇宙プロジェクトを選択しました。 その中には、宇宙ロケットで新しいタイプの核エンジンを使用して、45日で火星に飛ぶことができるというアメリカの科学者のプロジェクトがあります。

NASA は現在、宇宙探査のための非常に広範な計画を立てているため、科学者を積極的に引き付けて、宇宙で実装できる新しい技術プロジェクトを開発しています。 フォーカスは、たとえば月での酸素パイプラインの作成やタイタンでの飛行のための新しい航空機など、それらのいくつかについてすでに書いています。 この段階で、NASA は最初にさらなる開発のために資金を受け取った 14 のプロジェクトを選択しました。 つまり、これは調査の第 XNUMX 段階にすぎず、第 XNUMX 段階に進むプロジェクトはごくわずかです。

NASA は数年以内に宇宙飛行士を月に送り込み、XNUMX 年の終わりには最初の月面基地の建設を開始する予定です。 宇宙探査の次の段階は、火星への着陸であり、それは次の XNUMX 年ですでに行われている可能性があります。 したがって、火星に関連するプロジェクトは、米国の宇宙機関にとって特に興味深いものです。

そのようなプロジェクトの中には、米国フロリダ州立大学の Ryan Gosse による宇宙ロケットの新しい核推進コンセプトがあります。 実際、この概念はまったく新しいものではありませんが、さらに資金提供を受ける可能性のある革新的な技術です。 20世紀には、米国はすでに宇宙ロケット用の核熱エンジンと原子力電気エンジンの作成に取り組んでいました。 しかし、これらのプロジェクトはそれ以上の開発を受けていません。

ゴッセは、45 種類の原子力エンジンを XNUMX つに結合することを提案しました。これは、熱と電気の XNUMX つの部分で構成されます。 科学者によると、これにより、XNUMX日で火星に到達できます。 上記のように、この核エンジンは、互いに補完するXNUMXつのコンポーネントで構成されます。

たとえば、核熱推進は、液体水素燃料を加熱し、それを電離水素ガスに変えて推力を生み出す原子炉で構成されています。 一方、原子力電気推進は、ガル効果推進、つまり電磁場を生成するイオン推進に電力を供給する原子炉で構成されています。 この電界は、キセノンなどの不活性ガスをイオン化して加速し、推力を生み出します。

これらのエンジンはどちらも、宇宙ロケットの従来の化学推進に比べて大きな利点があります。 Gosseによると、新しいエンジンは、熱と電気の両方の核ロケットエンジンの利点を兼ね備えています。

このような二重構造により、45 日で火星への高速飛行が可能になり、太陽系内のより遠く離れた他の惑星にすばやく飛ぶことができます。

今日、従来のロケット エンジンは、9 ~ 12 か月で宇宙飛行士を火星に運ぶことができます。 したがって、このような45日間の短い旅行は、有人飛行のリスクを大幅に軽減し、宇宙飛行士の健康にも安全になります。

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