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支持 3310G 的新诺基亚 4

30.01.2018

HMD Global 正式发布了新版诺基亚 3310 4G 智能手机。 顾名思义,该设备现在支持第四代网络。 此外,智能手机能够连接到 Wi-Fi 网络并学会了作为接入点工作。

新颖性比复活的传奇的第一版变得更长更厚。 它的尺寸为 117x52,4x13,35 毫米和重量 - 88,1 克。该设备运行在精简版的 Android 操作系统 - YunOS 上。 显示器保持不变 - 2,4 英寸,分辨率为 320x240 像素。 有一个主摄像头,分辨率为 2 兆像素,带 LED 闪光灯。

1200 mAh 电池可提供长达 5 小时的通话时间和长达 12 天的待机时间。

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>> 转发: 福特警用机器人车 29.01.2018

科技、新电子最新动态:

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

来自档案馆的随机新闻

二维石墨烯晶体管 06.02.2013

根据发表的一篇文章,美国物理学家向二维石墨烯电子学迈出了一大步,他们学会了将绝缘层应用于“诺贝尔”碳片的任意部分,这使他们能够用石墨烯制造超薄晶体管在《自然纳米技术》杂志上。

自 2004 年俄英物理学家 Andrei Geim 和 Konstantin Novoselov 发现石墨烯以来,科学家们一直在尝试利用这种材料制造电子产品。 类似的问题——高泄漏电流、使用石墨烯的困难以及应用绝缘体衬底的问题阻碍了物理学家制造适用于工业生产的晶体管。

由美国休斯顿莱斯大学的 Pulickel Ajayan 领导的一组科学家通过学习如何使用激光从石墨烯片上的绝缘体上绘制任意“图案”来解决后一个问题。 根据 Ajayan 及其同事的技术,首先制作基板。 为此,科学家们将绝缘体氮化硼分子喷射到薄金属板上,并将特殊聚合物应用到这个“三明治”的某些部分。 然后物理学家用激光“切掉”基板上不含聚合物的区域,去除保护层,直接在上面生长一层石墨烯。

正如研究人员指出的那样,这种设计具有将其转变为晶体管的所有必要特性。 作为示范,科学家们已经制造了几个尺寸为 100 纳米的“扁平”晶体管,这些晶体管并不逊色于硅对应物。 此外,Ajayan 和他的同事指出,他们的技术与现代微电子生产方法兼容,这将使其能够在不久的将来用于制造微芯片。

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