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국가, 경제, 군사 / 전쟁 / 공성 무기

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BARAN - 타격 램

VINEA - 스케이트장의 공성탑(고대 로마)

CROW - 벽에 전사를 착륙시키는 장치

링크 - 요새 방어용

ONAGR - 일종의 투석기(고대 그리스, 고대 로마)

POROK - 발리스타형 투석기(고대 러시아)

팔콘 - 램

RAM - 벽을 파괴하는 도구

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PUSKIC - 투석기의 일종인 바이스와 동일(고대 러시아)

SAMBUK - 돌격 사다리

SPORNO - 아시리아에서 던지는 무기

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BRICOLE - 화살을 던지는 기계

PETRARIA - 이동식 공성탑

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BALLISTA - 돌을 던지는 기계

헬레폴리스 - 고대 그리스의 다층 포위탑

MONANCON - 화살을 던지는 기계

텔레롤라 - 공성탑

투석기 - 투석기 유형

TURTLE - 휴대용 실드가 있는 캐노피

(9)

GASTRAFET - 화살을 던지는 기계

석궁

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투석기 - 발리스타 참조

SMAGOVNITSA - 던지는 기계

FRONDIBOLA - 던지는 기계

(11)

ARKBALLISTA (toxoballista) - 던지는 기계

(12)

BAROBALLISTA (러시아의 발리스타 이름)

(13)

TOXOBALLISTA(아크발리스타)

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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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효율적인 분자 다이오드 06.07.2017

싱가포르 국립 대학교의 Christian A. Nijhuis 교수가 이끄는 미국, 아일랜드, 싱가포르 과학자들로 구성된 국제 팀은 처음으로 효율적인 분자 정류기 다이오드를 만들 수 있었습니다.

다이오드는 전류가 흐르는 방향에 따라 전도성이 다른 전자 소자입니다. 정류 다이오드는 AC를 DC로 변환합니다. 주요 특성은 입력의 교류 전압 값과 출력의 정류 전압 값의 비율과 동일한 정류 계수 K입니다.

최신 산업용 실리콘 정류기 다이오드의 경우 K 값은 105에서 108까지 다양합니다. 그러나 분자 다이오드의 경우 이론적으로 초소형 전자 장치를 만드는 데 사용할 수 있는 분자 규모 요소인 이 수치는 기껏해야 103이었습니다. 분명히 충분하지 않습니다.

이제 Nijuys와 그의 동료들은 6.3x105의 정류 계수를 갖는 분자 다이오드를 만드는 데 성공했습니다. 이들은 분자 다이오드의 단일 층을 기반으로 하는 거시적 터널 전이입니다. 이러한 접합에서 전류를 전도하는 분자의 수는 바이어스 극성에 따라 달라지므로 개별 분자의 내부 정류 계수에 XNUMX배의 크기를 곱합니다.

논문의 공저자 중 한 명인 센트럴 플로리다 대학의 Enrique del Barco 교수는 "이것은 이론적인 한계를 넘어선 것"이라며 "이제 우리는 성능 면에서 실리콘에 필적하는 분자 다이오드를 갖게 됐다. 상업적 가능성의 평면.

그러나 현재로서는 분자 다이오드가 완전한 전자 다이오드를 대체하지는 않을 것이지만 일부 영역에서는 이를 대체할 수 있습니다. 분자 다이오드를 실험실에서 직접 합성할 수 있기 때문에 이들의 장점 중 하나는 저렴한 비용과 생산 용이성입니다.

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