Digital T힌크 T앙 (DTT)

과학 탱크

"Science Tank"섹션에 오신 것을 환영합니다. 이 웹 사이트 영역에서는 학제 간 기반으로 과학 세계 (물리학, 수학, 컴퓨터 과학, 의학 등)의 관련 발견을 다룹니다. 괴팅겐의 과학 환경에 특별히 초점을 맞춘 전 세계의 중요한 성과를 발표합니다. 재미 있고 호기심을 유지하십시오.     

토폴로지 아이솔레이터 덕분에 30개의 레이저를 더 높은 출력의 하나의 레이저로 결합할 수 있었습니다.

VCSEL 레이저의 가장 대중적인 유형입니다. 스마트폰, 컴퓨터 네트워크 또는 의료 기기에서 찾을 수 있습니다. 그들은 거울 사이에 위치한 양자 우물 또는 점에서 빛을 방출합니다. 구덩이와 점은 매우 작으며 그 크기는 마이크로미터 단위로 측정됩니다. 이는 한편으로는 소형화 및 고속 작동이 가능하고, 다른 한편으로는 크기가 레이저의 출력을 제한한다는 장점이 있다. 수십 년의 작업 끝에 이제 VCSEL의 성능을 향상시켜 이전에 사용할 수 없었던 영역에서도 사용할 수 있도록 솔루션이 개발되었습니다.

수십 년 동안 연구자들은 VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)을 그룹으로 작동하도록 하여 성능을 향상시키려고 노력했습니다. 그들은 여러 개의 레이저를 배가된 단일 레이저로 결합하기를 원했습니다. 불행히도 제조 과정에서 최소한의 부정확성으로 인해 레이저 배출량이 서로 동기화되지 않은 소규모 독립 그룹에서 일했습니다. 따라서 하나를 찾을 수 없었습니다 일관된 레이저 빔 만들다.

 근원

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새로운 기술로 유리판에 500TB의 데이터를 저장할 수 있습니다. 20.000개가 넘는 Blu-ray 디스크입니다.

Optica는 새로운 것을 개발하고 있습니다. 5D 녹화 기술 CD 크기의 유리 접시에 최대 500TB의 데이터를 저장할 수 있다고 발표했습니다. 그러나 일반 사용에 도입되기까지는 오랜 시간을 기다려야 합니다.


새로운 5D 녹화 기술 완전히 새로운 방식으로 데이터 매체에 데이터를 "굽는" 솔루션을 기반으로 합니다. 각 파일은 매우 작은 점의 세 레이어에 기록되며 이 솔루션의 이름은 우연이 아닙니다. 각 점은 세 가지 기존 차원에서 고유한 크기, 방향 및 위치를 가지며 모두 다릅니다.

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580년 만에 가장 긴 월식이 임박했다

18년 19월 2021-XNUMX일 밤, 일부 세계 주민들은 월식 580년 동안. 전체 현상은 6시간 이상 지속되며 은구슬은 3시간 28분 동안 지구에서 가장 깊은 그림자에 머물게 된다. 그러나 완전한 어둠은 아닙니다. 자연 위성 디스크의 최대 97,4%가 덮일 것입니다.

일식 동안 달은 그의 최고점, 지구 궤도에서 가장 먼 지점. 따라서 매우 느리게 움직이는 것처럼 보일 것입니다. 첫 번째 지구 그림자와의 접촉부터 최대 일식까지 100분 이상이 소요됩니다. 달의 출구에서 가장 큰 그림자로부터 지구 어둠이 끝날 때까지 같은 시간이 흐른다.

이미지 출처 : Pixabay

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셀 심시티

이것은 인간 세포를 가까이서 본 모습입니다. 특이한 사진은 NASA 극저온전자현미경을 이용하여 기록하였다. NASA는 우리에게 우주의 숨막히는 이미지에 익숙해졌습니다. 멀리 떨어진 성운과 은하의 편집되고 채색된 이미지는 항상 상상력을 사로잡았습니다. 그러나 이번에는 우주 공간과 관련된 기관이 우리를 둘러싼 가장 작은 물체 중 하나의 이미지를 만드는 데 도움을주었습니다. 우리 몸의 세포

이미지 출처 : Digizyme / NASA / 스탠포드 대학교

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무거운 분자를 연구하는 다른 방법은 표준 모델을 넘어서는 현상에 대한 탐색을 용이하게 할 것입니다.

표준 모델을 넘어서는 물리적 현상을 검색하려면 종종 다음과 같은 강력한 도구에 액세스해야 합니다. 대형 Hadron Collider, 중성미자, 암흑 물질 및 외래 입자에 대한 지하 탐지기. 이러한 장치는 구축 및 유지 관리 비용이 매우 비싸고 제조하는 데 수년이 걸리며 희소하므로 과학자들 사이에서 긴 대기열이 발생합니다. 네덜란드 과학자들 덕분에 이것은 이제 바뀔 수 있습니다. 실험실 조건에서 무거운 분자를 제한하고 검사하는 기술을 개발했습니다.

이미지 출처: Pixabay / 게시: 피직스월드

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Wroclaw의 연구원들이 달에서 위성 항법 시스템을 개발하고 있습니다.

브로츠와프에 있는 생명과학 대학 측지 및 지리정보학 연구소의 연구원들은 유럽 우주국(European Space Agency)이 설립한 국제 컨소시엄의 회원입니다.ESA) 개념적 항법 시스템 개발을 위한 자금 조달 달 임무 받았다. 이러한 시스템은 달 자체의 탐사와 위성을 유인 임무의 무대로 사용하려는 계획의 구현이 될 것입니다. 화성 사용하기 쉽게 만듭니다.

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Star Trek Today: Hypospray - 고통스러운 펑크가 없는 주사. 이제 가능합니다

완전히 고통 없이 주사를 수행할 수 있는 기계가 개발되었습니다. 의 코비오닉스 로봇 (줄여서 Cobi)는 예방 접종을 위해 개발되었습니다. 코 비드 19 촉진하기.


워털루 대학교 인큐베이터에서 의뢰되었습니다. 이 장치는 바늘 없이 근육 주사를 수행합니다. 천자 없이 환자에게 투여합니다. 대신 된다 고압 액체 분사 (사람의 머리카락보다 굵지 않은) 조직에 침투하는 데 사용됩니다.

영상 출처: 유튜브


스타트렉 에피소드: 일반/의학/의학 기술 참조


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인간 두뇌의 특이한 특징. 우리는 놀랍도록 낮은 밀도의 이온 채널을 가지고 있습니다.

MIT의 과학자들은 다른 포유류에 비해 인간의 뉴런이 예상보다 낮은 밀도의 이온 채널을 갖고 있다는 사실에 놀랐습니다. 이온 채널은 전기 충격을 생성합니다. 뉴런 소통하다. 이것은 구조에 대한 또 다른 놀라운 관찰입니다. .

과학자들은 이온 채널의 밀도가 낮기 때문에 인간의 뇌가 더 효율적으로 작동하고 복잡한 인지 작업을 수행하는 데 필요한 다른 프로세스에 필요한 에너지를 절약하도록 진화했다고 가정합니다. 뇌가 이온 채널의 밀도를 줄여 에너지를 절약할 수 있다면 절약된 에너지를 다른 프로세스에 사용할 수 있다고 McGovern 뇌 연구 연구소의 Mark Harnett 교수는 말했습니다. MIT.

이미지 출처: Shutterstock

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천문학자들, 기록적인 수의 중력파 발견

과학자들은 35가지를 발견했습니다. 중력파 신호 유사한 발견의 총 수를 90으로 발표했습니다. 그 결과는 우주에서 가장 복잡한 퍼즐 중 일부를 푸는 데 도움이 될 수 있으며 우주의 진화와 별의 삶과 죽음에 대해 더 많은 정보를 제공할 수 있습니다.

첫번째 중력파 2015년 2016월에 기록되었지만 데이터를 분석하고 실제로 중력파인지 확인하는 데 시간이 걸렸기 때문에 2019년 2020월까지 발견이 발표되지 않았습니다. 그 이후로 수십 개의 유사한 발견이 확인되었습니다. 과학자들은 이제 더 많은 "시공간 접힘"을 발견했습니다. XNUMX년 XNUMX월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 등록된 간섭계 LIGO 싶게 처녀 자리 최대 35 중력파 신호. 결과는 ArXiv 사전 인쇄 데이터베이스에서 볼 수 있습니다.
중력파 쓰나미

이미지 출처: 픽사베이;

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그는 성인 포털에서 수학을 가르칩니다.

창수, 수학자 대만 출신, Pornhub에서 수학을 가르칩니다. 34세의 그의 영화는 거의 2백만 명이 보았고 그는 구독자 7.000 명. "라는 슬로건으로 영상을 광고한다.격렬하게 놀고, 집중적으로 배우다".

"언젠가 그런 날이 올 줄 알았다. 사람들은 독특한 장소에서 독특한 일을 할 때 매료된다. 성인 수학 가르치는 반면에 많은 사람들이 그곳에서 비디오를 보고 있습니다. 제 비디오를 그곳에서 볼 수 있게 하면 더 많은 사람들이 볼 수 있을 거라고 생각했습니다. - 포털 포커스 대만과의 인터뷰에서 Chang Hsu가 말했습니다.

이미지 출처: 픽사베이;

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중국인은 약속을 지키고 더 큰 매트릭스에서 양자 우위를 보여줍니다.

중국 과학자들은 지난 XNUMX월 약속을 지켰고 광학 시스템을 개선했다고 발표했습니다. 양자 가우스 보존 샘플링 144x144 매트릭스에서 그렇게 함으로써 그들은 그들의 양자 컴퓨터가 양자 우월성 즉, 기존 컴퓨터가 합리적인 시간에 수행할 수 없는 계산을 수행할 수 있습니다. 우리는 이미 여러 번 성취에 대해 들었습니다. 양자 우월성 들었다. 예를 들어 이것이 2019년에 Google이 주장한 것입니다.

이미지 출처: 픽사베이; 기사 물리적 검토 편지

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