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49" 显示器三星 CHG90

12.06.2017

韩国公司三星推出了一款新的显示器 CHG90,它同时以两种方式成为世界上第一款显示器。 首先,它是第一款具有 49:32 纵横比的 9 英寸超宽屏机型。 其次,它是第一款支持AMD Radeon FreeSync 2技术的显示器,名为三星CHG90,采用曲率半径为1,8m的曲面量子点VA面板。

显示器的分辨率为 3840x1080 像素。 响应时间 - 1 毫秒。 刷新率 - 144 赫兹。 还支持 HDR 技术。 sRGB 色彩空间的覆盖率为 125%,DCI-P3 - 95%。 接口面板由两个 HDMI、DisplayPort、mini-DisplayPort、音频插孔和一个三端口 USB 3.0 集线器代表。

新奇的价格是1500美元。

<< 返回: TCB010FNG - 汽车电源管理 IC 13.06.2017

>> 转发: 用于甘蔗收割的沃尔沃自动驾驶卡车 12.06.2017

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

压力抑制免疫细胞 10.05.2021

长期以来,人们一直在研究免疫系统和交感神经系统之间的联系。 众所周知,在免疫器官中(例如,脾脏和淋巴结中)有交感神经纤维。 但主要的免疫工作是由在组织中游荡并合成大量信号蛋白的特殊细胞完成的。 神经系统如何影响他们? 交感神经元在神经递质去甲肾上腺素的帮助下工作。 墨尔本大学的员工发现,去甲肾上腺素实际上会减慢 T 细胞的速度——正因为如此,它们开始移动得更慢。

用小鼠进行了实验,其中可以直接跟踪淋巴结中 T 淋巴细胞的运动。 通常,T 细胞爬行速度非常快。 但在他们收到去甲肾上腺素信号后,他们几乎僵在原地,并拉动了细胞膜的突起,帮助他们移动,他们似乎感觉到周围的一切。 细胞在去甲肾上腺素信号发出几分钟后停止,45-60 分钟后又开始移动。

交感神经系统也会减慢其他免疫细胞的速度,例如 B 淋巴细胞和树突细胞——可能与 T 细胞相同的去甲肾上腺素机制对它们起作用。 众所周知,如果交感神经纤维受到特异性刺激,免疫细胞对疱疹病毒、疟原虫和恶性黑色素瘤细胞的反应会更差。 由此,可以得出影响深远的结论,即慢性压力——我们中的许多人经常生活在慢性压力中——如何影响病毒(不仅是病毒)感染和癌细胞。

在心力衰竭和肥胖症中,交感神经系统已经比平时更加​​活跃。 某些疾病的治疗——过敏、哮喘、一般血液中毒——包括刺激交感神经系统。 问题出现了免疫如何在此类疾病和此类治疗中表现。

进一步的实验将必须找出多少交感神经去甲肾上腺素减慢人类免疫细胞的速度,以及在这种情况下是否有可能恢复我们的淋巴细胞的流动性,以便它们能够再次发挥应有的作用。

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