模型 |
CHASSIS |
POWER |
输出电压 |
视频中心 |
控制 |
输出 |
CTR-1020 |
SW-1000 |
C2328 |
KA2131 |
M51398ASP |
M50431-1015P |
D1958 |
CTR-1498EMK |
|
(S2000) |
TP-P |
TA7698AP |
TMP47C6334N-2465 |
D1427 |
CTR-2005 |
|
614DY |
LA7837 |
LA7680 |
梅哈尼卡 |
D362 |
CTR-2036EMK MK II |
C - 50 |
STR50103A |
AN5515 |
TA8559AN |
M34300M4-230SP |
D1555 |
CTR-2036EMK MK III |
|
JS-8017 |
TDA3653B |
TDA4650 |
PCA84C440P-401 |
D1555 |
CTR-2039 EMK MK II |
C50 |
STR50103A |
AN5515 |
TA8559AN |
M34300M4-230SP |
D1555 |
CTR-20T39EM MK III |
|
PGN60 |
TDA3653 |
TDA4650 |
PCA84C440/030 |
D1555 |
CTR-2166DS |
|
PGN60 |
TDA3653 |
TDA4650 |
PCA84C440/030 |
D1555 |
E-1411MKII |
|
D207 |
PC1031C |
PC1366C |
D200 |
|
电子1414 |
|
D207 |
PC1031C |
PC1366C |
D200 |
|
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科技、新电子最新动态:
量子纠缠的熵规则的存在已被证明
09.05.2024
量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>
迷你空调 Sony Reon Pocket 5
09.05.2024
夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>
星际飞船的太空能源
08.05.2024
随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>
来自档案馆的随机新闻 每秒万亿帧的相机
06.02.2020
加州理工学院的科学家发明了一种超高速相机,能够以高达每秒 1 万亿帧的速度拍摄视频,其中涉及透明物体。 这种相机的原理被称为相敏压缩超快摄影(pCUP),它是摄影原理的进一步发展,大约十年前发展起来,用于捕捉慢动作中的光运动。
pCUP 技术与所谓的对比相位显微镜技术相结合,使相机不仅能够以最高速度捕捉透明物体,还能够捕捉“短暂”现象,例如冲击波在气体中的传播中等和内部晶体,信号通过神经组织的神经元,等等。 相差显微镜是专门为提高活细胞等透明和半透明物体的图像质量而开发的。
为了存储新型超高速摄像机接收到的数据,开发了LLE-CUP超高速编码和压缩技术,消除了数据丢失和质量。 在这项技术中,拍摄一个单一的参考图像,然后描述拍摄期间捕获的所有运动。
捕获参考图像后,LLE-CUP 的速度非常快,可以捕获光的传播,这是其他较慢的采集和编码方法无法实现的。 为了证明这一切的可能性,科学家们拍摄了冲击波在水中传播的过程以及激光脉冲通过透明材料的一部分传播的过程。
请注意,这项技术仍处于其发展的早期阶段,然而,它已经能够在包括物理、化学和生物学在内的某些科学领域带来巨大的好处。 pCUP 相机将使科学家能够实时看到信号的传播和神经元之间的通信、发动机燃烧室中火焰前锋的传播等等。
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