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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 ケブラーよりも XNUMX 倍優れたアモルファス炭化ケイ素
13.11.2023
デルフト工科大学の科学者は、ケブラーの XNUMX 倍の強度を持つ革新的な素材を発表しました。 この新素材であるアモルファス炭化ケイ素(a-SiC)は、グラフェンやダイヤモンドに匹敵する強度を持っています。
アモルファス炭化ケイ素はケブラーよりも優れた次世代素材であり、防衛およびマイクロエレクトロニクスの分野に革命をもたらすことが期待されています。 高い強度とさまざまな用途への適用性を含むそのユニークな特性により、将来の革新的な技術の主要なプレーヤーとなる可能性があります。
ケブラーは長い間、特に防弾チョッキやヘルメットの摩耗や磨耗から保護するための標準として使用されてきました。 新しい物質であるアモルファス炭化ケイ素は、保護の概念に革命をもたらし、マイクロエレクトロニクスの開発に新たな推進力を与えることが期待されています。
このプロジェクトを主導したリチャード・ノルテ准教授は、この材料の非晶質の性質は、ダイヤモンドの規則正しい結晶構造の特徴とは対照的に、原子のランダムな分布を意味すると説明する。 この特徴により、この材料は脆弱ではなく、10 ギガパスカル (GPa) レベルの独特の強度が得られます。
教授は、10 hPa に相当するテープを引き裂くには、XNUMX 台の車が必要になるという例えを使っています。 ただし、耐久性だけが利点ではありません。 アモルファス炭化ケイ素は、その機械的特性により、繊細な微細回路の作成に適しています。
研究者らは、新しいチップ試験方法を使用して、a-SiC の可能性を評価しました。 この技術は、アモルファス炭化ケイ素の薄い層を成長させ、それらを浮遊させることによって高い張力を生成することを可能にします。
開発された材料は、高価なグラフェンやダイヤモンドとは異なり、簡単に拡張できます。 アモルファス炭化ケイ素には、宇宙研究、DNA 配列決定、高感度の超小型回路や太陽電池の作製などに応用できる可能性があります。
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