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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

레이저는 열쇠 구멍을 통해 엿볼 수 있습니다 14.09.2021

밀폐된 공간을 "보는" 능력은 오랫동안 공상과학 소설이자 "슈퍼히어로" 기술이었습니다. 그러나 스탠포드 대학 컴퓨터 이미징 연구소의 연구원들은 NLOS(비시야선 이미징) 기술을 기반으로 하여 단일 레이저 광선이 열쇠 구멍을 통해 폐쇄된 방, 예를 들어 , 이 방에 있는 모든 물리적 개체를 볼 수 있습니다.

NLOS 이미징 기술은 오랫동안 잘 알려진 기술이었습니다. 이 방법을 기반으로 모퉁이를 돌아보고 장애물에 가려진 물체를 촬영할 수 있는 "스마트" 카메라가 이미 만들어졌습니다. 그러나 NLOS 조사 기술의 이전 구현 대부분은 상당히 큰 물체와 평평한 표면(예: 방의 벽)을 볼 수 있게 했습니다. NLOS 기술은 여러 분야에서 매우 유망한 기술입니다. 예를 들어, 자율 주행 로봇 자동차는 이 기술을 사용하여 일반 카메라나 인간 운전자가 보기 전에 모퉁이를 "보고" 잠재적인 위험을 인식할 수 있습니다.

이 기술은 다음과 같이 작동합니다. 레이저는 특정 시간 간격을 거쳐 특정 기간 동안 일련의 짧은 펄스를 방출합니다. 레이저 광은 장애물에 의해 가려진 물체를 포함하여 물체의 표면에서 반복적으로 반사되고 일부는 다시 돌아와 카메라 센서에 포착됩니다. 초기 펄스와 반사광 신호 등록 사이에 시간이 얼마나 지났는지에 대한 정보는 카메라의 직접적인 시야에 떨어지지 않는 물체의 이미지를 재생성하는 복잡한 수학적 알고리즘을 사용하여 처리됩니다. 최종 이미지는 높은 품질과 해상도를 자랑할 수 없지만 이러한 이미지에서 사람은 쉽게 사물을 인식할 수 있습니다.

그러나 NLOS 기술의 기존 구현에는 여러 가지 심각한 제한이 있으며 작업 품질은 숨겨진 개체 표면의 면적과 반사율에 크게 좌우됩니다. 이것과 몇 가지 다른 제한 사항으로 인해 최근까지 밀폐된 공간 외부에서 촬영하려는 시도가 거의 불가능했습니다.

스탠포드에서 개발한 열쇠 구멍 방법은 레이저 빔이 반대쪽 표면의 작은 점을 밝힐 수 있는 작은 구멍만 있으면 되기 때문에 그렇게 명명되었습니다. 엄청난 수의 광자가 방의 벽과 물체의 표면에서 반복적으로 반사되지만 소수의 광자만이 다시 되돌아와 도착 시간을 등록하고 측정할 수 있는 눈사태 광검출기의 표면에 도달합니다. 단일 광자라도.

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