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免费技术库 / 新闻提要

电子设备监测患者的脉搏和呼吸频率

26.01.2003

美国公司“朗讯科技贝尔实验室”的员工开发了一种设备,可以让您实时监测心脏病患者的脉搏和呼吸频率。

该装置的工作原理如下。 设备传感器位于距患者胸部几厘米处。 它连接到移动电话,通过现有的蜂窝网络将收集的数据传输到配备该测量系统的最近的医疗机构。

该设备将成为标志着移动医疗时代开始的第一个标志。

<< 返回: 适用于任何便携式设备的充电器 26.01.2003

>> 转发: 自导式护目镜 25.01.2003

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

超冷芯片 30.12.2017

瑞士巴塞尔大学的物理学家已成功将专用纳米电子芯片的温度降至 0,003 开尔文以下。 来自德国和芬兰的科学家也参与了这些研究,除了冷却芯片本身之外,还使用磁冷却技术来冷却将“实验”芯片连接到外部设备的电导体。

科学家们为了创造新的记录,必须相互竞争,不比其他人试图创造“不科学”性质的记录差。 为了将实验仪器冷却到非常接近绝对零温度的温度,科学家们不得不使用越来越高科技的系统。 我们提醒读者,绝对零是 0 开尔文或 -273.15 摄氏度。 在接近这一点的温度下,与量子力学和全新物理现象相关的实验具有理想的条件。

该小组由 Dominik Zumbuhl 教授领导,长期以来一直在使用与纳米电子器件相关的磁冷却原理。 磁冷却是基于从外部作用于该系统的磁场被去除后对系统进行额外冷却的效果。 然而,为了高效运行,需要在去除磁场之前去除由系统磁化引起的热量,这是以传统方式之一完成的。

通过使用这种多级冷却,Zumbyul 教授的小组能够将芯片冷却到略低于 2.8 毫开尔文的新纪录。 此外,为了将芯片冷却到如此深度,科学家们不得不结合使用两个基于磁冷却技术的独立系统,其中一个用于冷却电导体,其温度为 150 微开尔文,不到千分之一从绝对零度数。

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