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免费技术库 / 新闻提要

到 2016 年硬盘容量将翻一番

01.06.2012

尽管工程师必须面对所有困难,但现代硬盘驱动器的最大存储密度正以非常高的速度增长。 这个过程的规模可以根据分析师的数据来估计,他们预测到 2016 年数据密度将比 2011 年翻一番。视频和音频处理应用对现代硬盘驱动器的日益增长的需求正在推动进步。

预测如下:到 2016 年,一平方英寸的磁盘将能够记录高达 1800 吉比特的信息,而一年前(2011 年)的数据密度为每平方英寸 780 吉比特。 因此,该参数每年平均增加 19%。

尽管芯片制造商取得了所有成功,但这样的发展速度使行业能够不断向前发展,轻松击败闪存芯片。 因此,工程师成功地解决了与垂直数据记录技术发展相关的所有技术难题。 反过来,增加硬盘驱动器的容量允许您改进对计算系统资源(尤其是磁盘子系统的容量)提出特殊要求的应用程序。

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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 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

任何材料都会变成玻璃 24.11.2012

布里斯托大学和杜塞尔多夫大学的科学家们发现了一种通过控制材料结构中原子排列来制造玻璃的新方法。

玻璃是一种特殊的物质状态:它具有固体的机械性能和液体的无定形结构。 早在 1952 年,布里斯托大学的查尔斯·弗兰克爵士(Sir Charles Frank)就提出,玻璃的结构并不是像液体一样完全无序,而是必须充满方形反棱镜等结构特征。 尽管最近在玻璃材料的计算机模拟实验中发现了这种结构特征,但尚未了解它们在液体转化为玻璃中所起的作用。

英国和德国科学家使用虚拟模型创造了一种新型玻璃:他们迫使镍磷合金的原子形成特殊的多面体,最终剥夺了液体的流动性并将其变成了玻璃。 换句话说,科学家们已经找到了一种制造玻璃的方法,而不是通过冷却熔体,而是通过改变材料的结构。 因此,通过操纵各种形状的结构,可以将液体或熔体转化为具有所需特性的固体玻璃。

新技术使您可以控制物质,将其保持在液态或将其变成具有程序特性的玻璃。 这使您可以创建全新的产品,例如带有金属镜片的眼镜 - 轻便且非常耐用。 此外,硫属化物玻璃的生产机会正在打开,它可以作为非常可靠和持久的信息存储。

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