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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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最軽量の電磁波シールド素材を開発 07.07.2020

電気モーターや電子機器は電磁場を発生させ、近くの電子部品や信号伝送に影響を与えないようにシールドする必要がある場合があります。 高周波電磁界は、すべての面を閉じた導電性シースによってのみ保護できます。 多くの場合、薄い金属シートまたは金属箔がこの目的に使用されます。 ただし、多くのアプリケーションでは、このようなスクリーンは重すぎるか、特定のジオメトリにあまり適合していません。 理想的なソリューションは、非常に高いシールド効率を備えた、軽量で柔軟で耐久性のある素材です。

この分野でのブレークスルーは、Zhihui Zeng と Gustav Nyström が率いる研究グループによって達成されました。 研究者は、軽量で多孔性の高い材料であるエアロゲルの基礎としてセルロースナノファイバーを使用しました。 セルロース繊維は木材から得られ、その化学構造により幅広い化学修飾を提供するため、非常に人気のある研究対象となっています。 これらのセルロース ナノファイバーの処理と変更における最も重要な要素は、特定の方法で微細構造を生成し、達成された効果を解釈する能力です。

科学者たちは、セルロースナノファイバーと銀ナノスレッドの組成物を製造し、それによって電磁放射に対する優れた保護を提供する超軽量の薄い構造を作成することができました. この素材の効果は印象的です。1,7 立方センチメートルあたりわずか 40 ミリグラムの密度で、銀強化セルロース エアロゲルは、高解像度レーダー周波数範囲 (8 ~ 12 GHz) で XNUMX dB 以上のシールドを提供します。つまり、次のようになります。この周波数範囲の事実上すべての放射は傍受された物質です。

セルロースと銀線の正確な組成だけでなく、材料の細孔構造もシールド効果にとって重要です。 細孔内では、電磁場が前後に反射され、既存の場を相殺する複合材に電磁場をさらに誘導します。 最適なサイズと形状の細孔を作成するために、研究者は材料を事前に冷却した金型に入れ、ゆっくりと凍結させます. 氷の結晶の成長により、減衰フィールドに最適な細孔構造が作成されます。

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