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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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電波を発する最も冷たい星が発見される 25.07.2023

シドニー大学の天文学者たちは、超低温の褐色矮星からの電波放射を検出することで、刺激的な発見をしました。 この矮星は、核反応を伴わずに約425℃の温度で「沸騰」するガスの球です。 通常、このような星は電波を発しないため、この現象の理由は依然として謎のままです。

恒星 T8 ドワーフ WISE J062309.94-045624.6 は地球から約 37 光年の距離にあります。 その半径は木星の半径の 0,65 ~ 0,95 で、質量は太陽系最大の惑星の質量の 4 ~ 44 倍です (質量の正確な値はまだ決定されていません)。 この褐色矮星は最も低温ではありませんが、天文学者はこれまでのところ、より高温の星からの電波放射のみを観測しています。

さまざまな天体の大きさの比較: 太陽、低質量星、褐色矮星、木星、地球。 褐色矮星は、水素の核反応が起こる最小の星と大きなガス巨人の間の中間的な位置を占めます。 画像: NASA/JPL

星からの電波の放射は、強い磁場の存在と関係しています。 超低温の褐色矮星は、地球から見えるような強力な磁場を生成するのに十分なほど速い回転力を持たないという仮説が立てられています。 しかし、そのうちの約10%は依然として電波を発しています。 天体物理学者はまだこの現象の理由を説明できません。

重要な仮説の XNUMX つは、極低温の褐色矮星の高速回転が強い磁場の形成に重要な役割を果たしているということです。 このような星の磁場が、イオン化した大気とは異なる速度で移動する大気と絡み合うと、電流が発生する可能性があります。 星の磁極の領域での電子の出現とその回転は、周期的なフラッシュを引き起こします。

「このような低温で電波を発する褐色矮星の発見は重要な発見である」と研究論文の著者らは述べている。 彼らは、この星の特性をさらに観察することは、仮説を確認したり、これらの冷たい星での強い磁場の生成を説明する新しいデータを収集したりするのに役立つと信じています。

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