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科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

具有 1.3Gbps 带宽的 DisplayPort 32,4 标准 22.09.2014

DisplayPort 1.3 标准已由视频电子标准协会 (VESA) 发布。 与当前版本的 DisplayPort 1.2a 相比,带宽增加了 50%,即 32,4 Gbps(四个通道各 8,1 Gbps)。 包括传输开销在内,未压缩的视频流可以以 25,92 Gbps 的速度传输。

通过增加带宽,可以提高监视器的分辨率。 现在,一根 DisplayPort 电缆可让您连接分辨率为 5K (5120x2880 pc) 的显示器。 使用 DisplayPort 多流技术将多台显示器连接到单个端口时的分辨率也有所提高。 例如,您可以使用 VESA Coordinated Video Timing 连接两台 4K 显示器(3840x2160 pc)。

DisplayPort 1.3 仍然能够将视频转换为 HDMI、VGA 和 DVI。 现在可以使用 CEC(消费电子控制)支持 HDCP 2.2 和 HDMI 2.0,从而将 DisplayPort 的电视应用扩展到包括受版权保护的 4K 视频。 新标准支持广泛用于消费电视接口的 4:2:0 格式。 它还提高了通过 DisplayPort 与视频同时传输其他数据的能力,例如 USB 3.0。

该标准免费提供给 VESA 成员。

其他有趣的新闻:

▪ 合成分子破坏过敏

▪ 带有石英振荡器和高测量精度的压力传感器

▪ 凝胶,可让您将传感器粘贴到内部器官

▪ 三星 12" 平板电脑

▪ 解决了量子计算机的问题

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免费技术图书馆的有趣材料:

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