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LAS VEGAS- 귀의 특정 해부학을 위해 설계 되었기 때문에 맞춤형 이어폰은 매우 편안하며 추가 보너스로 그들은 적합하지 않기 때문에 누군가를 "빌려주는"것에 대해 걱정할 필요가 없다. 그러나 주문형 이어폰 (또는 보청기)을 가진 사람은 누구나 알 수 있듯이, 그것들을 만드는 것은 실리콘 귀마개를 만드는 것을 요구한다. 란 토스 테크놀로지 (Lantos Technologies)의 3D 귀 스캔 시스템 (3D Ear Scanning System)의 배경은 보청기 시장뿐만 아니라 가전 분야에도 영향을 미치는 안전하고 빠르고 정확하며 비용 효율적인 대안을 제시하고있다.
추가 읽기: 최고의 블루 Lantos 3D 스캐닝 과정에 대한 실연 시연
각 귀에 실리콘을 주입하는 대신 (확대되고 경화되는) 란 토스 (Lantos)는 외이도의 검사 및 검사 용 비디오 오트 스코프, 일회용 멤브레인 귀 운하 해부학에 맞게 확장되며 휴대용 컴퓨터는 3D 스캔을 캡처합니다. 전체 프로세스는 각 측면마다 1 분 미만으로 걸립니다 (실리콘을 사용하면 귀에 5 분과 반대 됨). 실리콘을 피하면 프로세스와 관련된 흡입 및 마모 문제를 제거 할 수있을뿐 아니라 건너 뜁니다. 노출 수 작성, 실험실로 우편 발송 및 금형 스캐닝 및 모델링 단계. Lantos는 제거 될 때 완전히 붕괴되는 막을 사용하여 (더 쉽고 안전하게 빠져 나올 수 있도록 해줍니다.) 실험실에 제공되는 산업 표준 STL 파일로 마무리됩니다.
Etymotic은 Custom-Fit eartips 몇 년 동안 자사의 in-ear canal 헤드폰에 추가로 100 달러를 추가했기 때문에이 개념은 소비자들에게는 새로운 것이 아닙니다. 그리고 실리콘 인상을 한 번 이상받은 사람은 더 빠르고 안전한 프로세스가 좋은 것처럼 들립니다. 하지만 Lantos는 2013 년 2 사분기에이 기술을 청력 학자들에게 소개하기를 희망합니다. 더 많은 블로그, 기사, 사진 및 비디오를 전국 최대 규모의 소비자 전자 제품 전시회 인 CES 2013의 전체 내용을
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IBM은 현실과 공상 과학의 경계를 모호하게하고 있습니다. DNA의 골격에 자체 조립 칩을 만들어 현재의 제조 방법을 초월하려고 시도했다. 무어의 법칙은 더 작은 칩을 제조 할 수있는 기술을 능가하고 있으며 더 이상 처리 능력을 확장 할 수없는 이론적 최대치에 빠르게 접근하고있다. 기하 급수적으로 ... 적어도 전통적인 칩 제조 기술을 사용하지는 않습니다. IBM은 현실과 공상 과학의 경계를 모호하게 만들고 DNA의 골격에 자체 조립 칩을 만들어 현재의 제조 방법을 초월하려고 시도하고 있습니다. 무어의 법칙에 따르면 대략 단일 칩에 짜 넣은 트랜지스터의 수는 , 또는 CPU의 전체 처리 능력은 2 년마다 효과적으로 2 배로 증가하도록 기하 급수적으로 증가합니다. 이는 1958 년에 최초의 집적 회로가 개발 된 이래로 50 년 이상 동안 사실이었습니다. 무어의 법칙과 전자 장치를 더 작게 만드는 욕구의 결합은 칩 제조업체가 만들 수있는 한계를 뛰어 넘습니다. 현재, 22 나노 미터 기
IBM의 엔지니어들은 더 작은 전통적 제조 기술을 구축하고 22 나노 미터 한계를 넘어서기보다는 캘리포니아 공과 대학교 (California Institute of Technology) 과학자의 트릭을 빌려 DNA 자기 조립 구조를 만드는 데 사용할 수 있습니다. DNA 용액을 회로 템플릿에 적용한 다음 수백만 개의 나노 튜브 또는 나노 입자를 적용합니다. 다량의 정보를 통합하고 복잡한 구조를 형성하는 DNA의 고유 한 능력은 DNA와 통합 된 나노 기술을 집적 회로로 만듭니다.
재검토 : KeePass는 강력한 암호를 만들어 안전하게 유지합니다.
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