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NEC向盗版电池宣战

29.07.2004

随着数码相机和手机的日益普及,不符合质量和安全标准的“非本土”电池制造商数量增加。 结果,根据原始开发人员的说法,设备会劣化。

NEC Electronics 推出了一款用于移动设备微控制器的新软件,用于确定电池的真伪。 据这家日本公司称,通过使用自己的 Cipherunicorn-5 技术,它的发展是最先进的。

与类似技术相比,该技术的优势是代码大小缩小了 5 倍,速度提高了 18 倍。 因此,该程序可用于任何标准的 8 位微控制器。 公司程序员编写的代码根本不允许这种电池工作。 电池会提示输入加密数据,如果不匹配,将导致无法使用“错误”电源进行操作。

加速是通过使用对称加密密钥实现的,该密钥可用于加密和解密。 该软件具有一些防止密钥破解的保护功能。 NEC 将在其 8 位 78K0/78K0S 微控制器中使用该程序,并将其出售给其他制造商。

在日本,受保护的相机将在年底出现,到 2007 年,根据 NEC 的计划,将有 50 万个。如果技术表现良好,NEC 将推出这种受保护的打印机和其他需要的外围设备墨盒和电源。

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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。 ... >>

利用气流控制物体 04.05.2024

机器人技术的发展不断为我们在各种物体的自动化和控制领域开辟新的前景。最近,芬兰科学家提出了一种利用气流控制人形机器人的创新方法。这种方法有望彻底改变物体的操纵方式,并为机器人领域开辟新的视野。利用气流控制物体的想法并不新鲜,但直到最近,实施这些概念仍然是一个挑战。芬兰研究人员开发了一种创新方法,允许机器人使用特殊的空气喷射作为“空气手指”来操纵物体。气流控制算法由专家团队开发,基于对气流中物体运动的深入研究。使用特殊电机执行的空气喷射控制系统使您无需借助物理手段即可引导物体 ... >>

纯种狗生病的频率并不比纯种狗高 03.05.2024

照顾宠物的健康是每个狗主人生活的重要方面。然而,人们普遍认为纯种狗比混种狗更容易感染疾病。德克萨斯兽医和生物医学科学学院的研究人员领导的新研究为这个问题带来了新的视角。狗老化项目 (DAP) 对 27 多只伴侣犬进行的一项研究发现,纯种狗和混血狗患各种疾病的可能性通常相同。尽管某些品种可能更容易感染某些疾病,但两组之间的总体诊断率实际上相同。狗衰老项目的首席兽医基思·克里维博士指出,有几种众所周知的疾病在某些狗品种中更为常见,这支持了纯种狗更容易患病的观点。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

石墨烯将用于量子计算机 04.01.2014

令人惊叹的材料石墨烯现在是世界各地许多实验室的研究对象。 麻省理工学院 (MIT) 的研究人员发现了使用单层碳材料的额外潜力,发现了它在某些条件下表现出的意想不到的特性。 据专家介绍,这些特性可用于量子计算。

事实证明,在非常强的磁场和非常低的温度的影响下,石墨烯会沿着自旋过滤电子 - 我们习惯使用的电子设备被剥夺了这种品质。

如果在正常条件下对一块石墨烯施加电压,就会有电流流过它。 然而,一旦施加磁场,其力线垂直于石墨烯的平面,它的行为就会发生变化:电流只沿着片的边缘流动,而中心部分变成了电介质。 此外,电流仅沿一个方向流动,这取决于磁力线的方向。 这种效应被称为量子霍尔效应。

研究人员采取了下一步,施加与石墨烯片平行的第二个磁场,这再次改变了它的行为。 电子能够双向移动,正自旋电子向一个方向移动,负自旋电子向相反方向移动。

电子的自旋偏析是拓扑绝缘体的特征,但在普通导体中观察不到。 据科学家称,他们设法通过使一种材料表现得像另一种材料来制造一种特殊的导体。 此外,通过改变磁场,可以控制检测到的边缘效应。 如前所述,该原理可用于构建晶体管和更复杂的电路,这些电路尚无法使用现有材料实现。

特别是,科学家们在这一发现中看到了石墨烯在创建量子计算机方面的潜力。 当然,这种效果离实际应用还很遥远:它是在 35 T 的磁场感应下观察到的,这大约比 MRI 大一个数量级,并且温度仅比绝对零高 0,3°C。

然而,科学家们已经设法在感应只有 1 T 和更高温度的领域中检测到类似的效果。

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