Приведены электрические параметры и эксплуатационные характеристики отечественных микроэлектронных цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей (ЦАП и АЦП). Подробно рассмотрены особенности развития и применения больших и сверхбольших микросхем ЦАП, АЦП и систем обработки информации. Уделено внимание методам измерения и контроля параметров преобразователей. Указаны области их применения. Для инженерно-технических работников в области разработки и эксплуатации РЭА.
Понимание того, как формировались первые структуры во Вселенной, требует взгляда в эпохи, в которых не существовало ни звезд, ни галактик, ни привычных нам источников света. Научные группы по всему миру пытаются восстановить картину тех времен при помощи слабейших радиосигналов, оставшихся от водорода, который наполнял космос вскоре после Большого взрыва. Новые результаты, полученные на радиотелескопе Murchison Widefield Array в Австралии, неожиданным образом меняют представление об этих ранних этапах.
Сразу после Большого взрыва, произошедшего около 13,8 миллиарда лет назад, пространство стремительно расширялось и остывало. Через несколько сотен тысяч лет образовался нейтральный водород, и началась так называемая эпоха тьмы, когда Вселенная была лишена источников излучения. Лишь значительно позже гравитация собрала газ в плотные области, где зародились первые звезды и ранние черные дыры, а их интенсивное излучение привело к реионизации водорода и окончательному появлению света.
...>>
Качество воздуха в закрытых помещениях давно стало важнейшим фактором здоровья, особенно в городах, где люди проводят подавляющую часть времени внутри зданий. В последние годы исследователи уделяют все больше внимания именно тем технологиям, которые способны задерживать или разрушать вредоносные частицы до того, как они попадут в дыхательные пути человека. Одним из таких новаторских направлений стала разработка инженеров Университета Британской Колумбии в Оканагане, которые предложили принципиально иной подход к очистке воздуха в присутствии людей.
По словам профессора Школы инженерии доктора Санни Ли, традиционные персонализированные вентиляционные системы действительно могут улучшать качество воздуха вокруг пользователя, однако их принцип работы имеет ряд ограничений. Человек вынужден находиться в строго определенной зоне, а одновременное использование одной системы несколькими людьми снижает эффективность. Кроме того, непрерывный поток сухого очищенного воздуха способен вызывать ...>>
Гаджеты научились передавать изображение и звук с впечатляющей реалистичностью, но тактильные ощущения по-прежнему остаются недоступными для полноценной цифровой симуляции. Именно поэтому инженеры и исследователи во всем мире стремятся создать технологии, которые позволят "почувствовать" виртуальный объект так же естественно, как и настоящий. Новая разработка специалистов Северо-Западного университета США стала одним из самых заметных шагов в этом направлении.
Возглавлявшая исследование аспирантка Сильвия Тан (Sylvia Tan) подчеркивает, что прикосновение остается последним фундаментальным чувственным каналом, для которого пока нет зрелого цифрового аналога. По ее словам, если визуальные и звуковые интерфейсы давно обеспечивают высокую степень реалистичности, то осязание лишь начинает приближаться к этому уровню. В недавней публикации в журнале Science Advances Тан отмечает, что новая технология способна изменить само представление о взаимодействии человека с устройствами.
Разработ ...>>
Случайная новость из Архива
Невидимые наушники на технологии аудиоанклавов
31.03.2025
Исследователи из Пенсильванского университета и Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса создали уникальную технологию, которая может изменить наши представления о звуке и аудиоустройствах. Речь идет об инновационном решении, получившем название "аудиоанклавы". Эти устройства создают персональные области звука, которые защищены от подслушивания и предназначены исключительно для одного человека. Наушники при этом не требуются.
Основной принцип работы технологии основывается на использовании ультразвука для передачи звуковых сигналов в слышимом диапазоне. Ультразвук с частотой выше 20 кГц не воспринимается человеческим ухом, однако, как утверждают ученые, при пересечении двух ультразвуковых волн с разными частотами (например, 40 и 39,5 кГц) возникает новая волна с частотой, которая попадает в слышимый диапазон - в данном случае, 500 Гц. Это позволяет преобразовывать ультразвуковые сигналы в звуки, которые мы можем слышать.
Для реализации своей идеи исследователи использовали два ультразвуковых излучателя, которые излучали волны на частотах 40 и 39,5 кГц. В месте их пересечения создавалась зона с нужной частотой, хорошо воспринимаемой человеческим ухом. Однако на этом инновации не заканчиваются. Поверхности этих излучателей были оснащены уникальными линзами, которые позволяли точно направлять и изгибать ультразвук, создавая таким образом персонализированную аудиообласть вокруг человека. Это открывает новые перспективы для создания звуковых "анклавов", которые могут следовать за движущимся человеком и быть полностью изолированными от окружающего мира.
Технология аудиоанклавов все еще находится на ранней стадии разработки. Ожидается, что для ее массовой коммерциализации потребуется несколько лет, но уже сейчас специалисты предсказывают, что она может значительно повлиять на безопасность и повседневную жизнь. В бизнес-среде и силовых структурах такая технология может повысить уровень конфиденциальности и безопасности. Например, сотрудники смогут обмениваться важной информацией, не опасаясь, что их разговор будет услышан посторонними.
Кроме того, технология открывает новые возможности для повседневного использования. Так, пассажиры автомобиля смогут слушать разные музыкальные композиции или аудиокниги без использования наушников, не создавая дискомфорта для водителя. В общественных местах это может помочь уменьшить уровень шума, позволяя людям слушать важные звуки, такие как уведомления или сообщения, без необходимости увеличивать громкость или беспокоить окружающих.
Аудиоанклавы имеют огромный потенциал в различных сферах жизни и могут стать важным шагом в развитии персонализированных технологий звуковой передачи.