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ここ数十年におけるテクノロジー、テクノロジー、および情報学の急速な発展により、インテリジェンスおよびスパイ活動のための技術的デバイスおよびシステムがさらに急速に発展しています。 実際、N 番目の金額を、たとえば既存の技術の取得に費やす方が、独自の技術を作成するために数倍多く費やすよりも多くの場合、より多くの利益が得られます。 そして、政治や軍事において、勝利は時として価値のないものになることがあります。

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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

単一原子の磁気共鳴イメージング 03.08.2019

量子ナノ科学センター (QNS) の科学者グループは、米国の同僚とともに、これまでで最小レベルの磁気共鳴画像 (MRI) 画像処理を実行しました。 この射撃の対象は個々の原子であり、その結果、科学者はこれらの原子の磁場の分布を視覚的に視覚化しました。

磁気共鳴画像法は、通常、病気の診断プロセスの一環として、病院やその他の医療施設で実施されます。 MRI技術を使用すると、人体の原子の電子と陽子のスピン(回転)の分布密度の画像を取得できます。そのような回転が高感度の機器センサーによって記録されるほど、調査はより高品質で有益になります.

しかし、上記の科学者たちは、MRI 技術が表面にある単一の原子に対しても使用できることを証明しました。 これを行うために、トンネル走査顕微鏡が使用されます。これは、原子の厚さまで「鋭く」された先端を使用して、個々の原子の画像をスキャンして取得することを可能にします。

これらの実験では、磁性材料である鉄とチタンの XNUMX つの化学元素の原子を調べました。 ナノサイズのオブジェクトを操作するプロセスを通じて、これらの元素の原子が表面に配置されたため、トンネル顕微鏡を使用してはっきりと見ることができました。 次に、研究者はこれらの原子を顕微鏡の先端でスキャンし、各原子の磁場の分布の画像と、方向に応じて小さな磁石のように引き寄せられるか反発する原子間の磁気相互作用の画像を作成しました。それらの電子の回転の。

近い将来、研究者は「原子」MRI技術を使用して、有機分子や磁性材料の結晶など、より複雑な構造の磁場の分布を調査およびマッピングする予定です。 これにより、物質の構造に関する新しいデータが科学者に提供され、後で新しい材料の開発などに使用できるようになります。 さらに、この技術を使用して、従来のコンピューターよりもはるかに高速に特定の計算機能を実行する量子システムの状態を測定および制御できます。

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