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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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超伝導DNAワイヤー 28.01.2021

物理学者は、DNA 折り紙技術を使用して、任意の形状と長さの超伝導ナノワイヤを生成する方法を考え出しました。 このため、ナノエレクトロニクスの製造に使用できる可能性があります。

近年、科学者たちは、コンピュータ チップのシリコンやその他の半導体に取って代わる可能性のある多くの有機化合物を特定しました。 これらの化合物の多くは、LED や液晶ディスプレイ、センサー、さまざまな医療機器や科学機器の開発にすでに使用されています。

同時に、電流を伝導し、これにより金属を置き換えることができる有機分子を合成することは、はるかに困難であることが判明しました。 たとえば、科学者たちはわずか XNUMX 年前にそのような物質を XNUMX つ発見しました。 ヒト細胞の表面を覆うインテグリンタンパク質です。 その破片はほとんど損失なく電流を伝導できることが判明しました。

イスラエルと米国の研究者は、金属ナノ粒子が結合した DNA 分子が複雑な複合超伝導体の足場として使用できることを発見しました。 彼らは、同様の技術を DNA 折り紙と組み合わせたいと考えていました。 これは、DNA の XNUMX 本鎖を使用して複雑な XNUMX 次元構造を組み立てることができる方法の名前で、移動したり、環境オブジェクトと相互作用したり、さまざまな実用的な問題を解決したりできます。

科学者は、DNA折り紙に基づいて、任意の形状、長さ、およびサイズのナノワイヤを組み立てることができる技術を作成できることを示唆しています. これを行うために、Bar-Ilan 大学の物理学者 Lior Shani と彼の同僚は、長さ約 200 nm、厚さ 25 nm のナノワイヤをいくつか組み立てました。 科学者たちは、この構造を、シリコン基板と XNUMX つの超伝導電極で構成される特別なナノ構造の表面に取り付け、ナノワイヤの物理的特性を調べました。

この発見は、ナノエレクトロニクスにおける超伝導体の使用や、超高感度磁場センサー、量子信号増幅器、さまざまなセンサーなどの新しい科学および産業用デバイスの開発に適用できます。

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