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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. ...>>

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양자 집적 회로 30.06.2022

호주 개발자들은 양자 컴퓨터 개발에서 상당한 진전을 보고했습니다. 호주 팀의 거의 20년 간의 과학적 연구를 바탕으로 호주의 젊은 회사인 SQC(Silicon Quantum Computing)는 세계 최초의 양자 집적 회로를 만들 수 있었습니다. 이 칩은 단 하나의 분자인 폴리아세틸렌의 거동을 시뮬레이션할 수 있지만 기존 컴퓨터보다 훨씬 더 잘 수행합니다.

시드니에서 설계 및 제조된 SQC의 양자 프로세서는 분자의 양자 상태를 시뮬레이션하기 위한 아날로그 솔루션입니다. 이 회사는 여전히 오류를 수정할 수 있는 기능을 갖춘 실제 양자 프로세서를 꿈꿉니다. 그러나 분자 시뮬레이터조차도 일단 그러한 칩이 상업적으로 생산되면 이 분야의 돌파구를 약속합니다.

양자 화학 화합물 시뮬레이터는 제약 및 산업 분야에서 특이한 물질과 물질을 발견하는 데 도움이 될 것입니다. 이제 우리는 이러한 재료가 어떤 속성을 가질지 상상조차 할 수 없습니다. 왜냐하면 그러한 계산은 기존 컴퓨터에서는 불가능하거나 연결이 더 복잡해짐에 따라 몇 년, 수백 년, 심지어 더 오래 걸리기 때문입니다.

최초의 SQC 양자 집적 회로의 생성에는 세 가지 개별 기술의 구현이 필요했습니다. 첫째, 원자 크기가 너무 작아 에너지 준위가 같아지고 전자가 쉽게 통과할 수 있는 요소를 만드는 것이 필요했습니다. 둘째, 양자 정보의 통과를 제어하기 위해 모든 요소뿐만 아니라 각 요소의 에너지 준위를 개별적으로 조정할 수 있는 가능성을 구현해야 했습니다.

마지막으로, 요소들 사이의 거리를 나노미터 미만의 정확도로 제어할 수 있어 요소가 서로 충분히 가깝게 유지되도록 하는 것이 중요했지만 이것이 사슬을 따라 전자의 양자 간섭성 전달을 방해하지 않습니다. . 세 가지 기술 작업이 모두 성공적으로 해결되었으며 개발자가 강조한 대로 이 작업은 예정보다 XNUMX년 앞서 발생했습니다.

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