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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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グラフェンベースの無限エネルギージェネレーター 16.10.2020

アーカンソー大学の物理学者グループは、グラフェンの熱振動を電流に変換できる電気回路を開発しました。 この研究は、XNUMX 年前に開発された、遊離グラフェン (炭素原子の単層) が曲がったり振動したりして、これらの振動のエネルギーを利用できるという理論を支持しています。

グラフェンからエネルギーを生成するという考えは、原子の熱運動 (ブラウン運動として知られている) は有用な仕事をすることができないという Richard Feynman の有名な主張を反証するため、非常に物議を醸しています。 科学者たちは、室温では、グラフェンの熱運動が回路内で実際に交流電流を引き起こすことを発見しましたが、これは不可能と思われていました。

1950 年代、物理学者のレオン ブリルアンは、回路に単一のダイオードを追加するとブラウン運動のエネルギーが利用されるという事実を反証する画期的な論文を発表しました。 これを知っている科学者グループは、交流を直流に変換する XNUMX つのダイオードを備えた回路を作成しました。 ダイオードは互いに向かい合って配置されており、電流は両方向に流れることができます。 このようなパルス直流電流は、有用な仕事をすることができます。

研究者は、比較的新しい物理学の分野である確率的熱力学を使用して、ダイオードが回路全体の電力を増加させることを証明しました。

グラフェンと電気回路は共生関係に入ります。 温度変動は有用な仕事を生み出しますが、グラフェンと電気回路は同じ温度にあり、それらの間で熱交換はありません。

開発されたデバイスは、受信される電力量を増加させ、グラフェンの比較的遅い動きが低周波数で回路に電流を誘導します。これは、技術的見通しの観点から重要です。

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