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19 世紀にタイムゾーン システムに移行した主な理由は何ですか? 詳細な回答
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知ってますか?
19世紀にタイムゾーンシステムに移行した主な理由は何でしたか?
19世紀まで、時間帯への分割はありませんでした。どこでも、時間は太陽によって決定されていました。 高速輸送がなかったので、タイムゾーンは必要ありませんでした。 統一はイギリスの鉄道の発展によるものでした。なぜなら、各都市の時差のために、通常のスケジュールを作成することは非常に困難だったからです。 全国にXNUMXつのGMTタイムゾーンがあることを保証したのは鉄道会社でした。 そして徐々にタイムゾーンのシステムが世界中に広がり始めました。
著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー
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交通騒音がヒナの成長を遅らせる
06.05.2024
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ワイヤレススピーカー Samsung ミュージックフレーム HW-LS60D
06.05.2024
現代のオーディオ技術の世界では、メーカーは完璧な音質を追求するだけでなく、機能性と美しさを組み合わせるためにも努力しています。この方向への最新の革新的なステップの 60 つは、2024 World of Samsung イベントで発表された新しい Samsung Music Frame HW-LS60D ワイヤレス スピーカー システムです。 Samsung HW-LS6D は単なるスピーカー システムではなく、フレーム スタイル サウンドの芸術品です。 Dolby Atmos対応の5.2スピーカーシステムとスタイリッシュなフォトフレームデザインの組み合わせにより、インテリアに最適な製品です。新しい Samsung Music Frame は、あらゆる音量レベルでクリアな対話を実現するアダプティブ オーディオや、豊かなオーディオを再生するための自動ルーム最適化などの高度なテクノロジーを備えています。 Spotify、Tidal Hi-Fi、Bluetooth XNUMX 接続のサポート、およびスマート アシスタントの統合により、このスピーカーはあなたのニーズを満たす準備ができています。 ... >>
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 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 宇宙の寒さに耐えられるチップを開発
22.03.2023
ニューヨークを拠点とする量子コンピューティングのスタートアップ SEEQC は、宇宙の寒さよりも低い温度で動作できるデジタル チップを発表しました。 これにより、極低温チャンバーに配置された量子プロセッサで使用できるようになります。
量子コンピューターは、量子物理学の機能を使用して、従来のコンピューターでは解決できない、または非常に困難な問題を解決します。 ただし、量子コンピューターの主要な要素である量子ビットまたはキュービットは、外部の影響に非常に敏感であり、状態を失う可能性があります。 したがって、絶対零度に近い温度 (約 -273°C) まで冷却する必要があります。
量子ビットを管理および制御するには、量子プロセッサと通信できる古典的なコンピューター チップが必要です。 ただし、既存の古典的なチップのほとんどは、このような低温では動作せず、極低温チャンバーの外に配置する必要があります。 これにより、信号伝送が妨げられ、電力消費とノイズが増加します。
スタートアップ SEEQC はこの問題を解決しました - 彼らの新しいチップは、古典コンピュータと量子コンピュータの間の高速で信頼性の高い情報交換を可能にします。 さらに、スタートアップエンジニアの開発により、複雑なアルゴリズムを実行して、外部コンピューターにデータを送信することなく、キュービットの動作を制御および最適化することができます。 プロセッサーも小型化され、消費電力も少なくなりました。
SEEQC は、キュービットと同じ極低温環境で動作できる世界初のチップを作成したと主張していますが、スタートアップには多くの競合他社がいます。 たとえば、IBM、Google、Microsoft、Intel、Amazon は、量子コンピューティング用の独自のプログラムとプラットフォームを持っています。 IonQ、Rigetti Computing、D-Wave Systems など、量子プロセッサとクラウド サービスを提供する他のスタートアップもあります。
ただし、SEEQC の開発は、デジタル量子コンピューティングと呼ばれるアプローチを使用するという点で他とは異なります。 これは、プロジェクトのエンジニアが超伝導技術を使用して、古典コンピューターと量子コンピューターを単一のチップに統合していることを意味します。 これにより、量子コンピューターの作成と運用の複雑さとコストが削減されます。
スタートアップの SEEQC は、ニューヨークに独自のチップ ファウンドリー & ファブリケーション ラボも持っており、さまざまな種類のキュービット用にチップをテストおよび最適化できます。 さらに、同社のスペシャリストは、世界中のさまざまなパートナーと協力して、自社のチップに基づくプログラムを開発および実証しています。
SEEQC は、英国政府が資金提供する QCAT (Quantum Computing for Advanced Technologies) と呼ばれるプロジェクトを主導しています。 このプロジェクトの目標は、SEEQC デジタル チップに基づいて本格的な量子コンピューターを構築し、機械学習、最適化、医学研究などのさまざまな分野でその応用を実証することです。
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