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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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뇌와 컴퓨터를 연결하는 임플란트 02.08.2020

미시간 대학의 연구원 팀은 새로운 초저전력 뇌 임플란트를 개발했습니다. 과학자들은 그들의 디자인이 유사한 디자인보다 최대 90% 더 에너지 효율적이라고 말합니다. 전문가들은 임플란트의 전원 공급 요구 사항을 줄이는 데 성공했을 뿐만 아니라 뉴런이 전달하는 뇌의 전기 신호를 매우 정확하게 계산할 수 있도록 했습니다.

이 발견은 신경 질환을 치료하고 인공 로봇 팔다리 및 기타 전자 장치를 제어하는 ​​데 사용할 수 있는 장기 뇌 이식으로 이어질 수 있습니다.

미시간 대학의 전문가들에 따르면 오늘날 뇌 신호를 정확하게 해석하고 사용하려면 보통 사람보다 큰 컴퓨터가 필요합니다. 이 기계는 많은 전기를 소비합니다. 전원 공급 장치 요구 사항을 "순수하게" 낮추면 소형 뇌-기계 인터페이스 개발의 문이 열립니다.

예를 들어 손으로 물체를 집는 것과 같은 신경 활동을 기반으로 복잡한 운동 기능을 예측할 수 있도록 특수 경피 전극이 사용됩니다. 그들은 뇌와 컴퓨터 사이의 직접적인 데이터 전송 채널 역할을 합니다. 과학자들에 따르면 효과적인 작동을 위해서는 이러한 채널이 100개가 필요할 수 있습니다. 동시에 초당 최대 20만 개의 뇌 전기 신호를 전송할 수 있어야 합니다. 이러한 조건을 준수하면 마비된 손을 제어할 수 있는 능력이 회복되거나 심지어 인공 임플란트를 통해 그가 잡고 있는 물체가 얼마나 부드럽거나 단단한지 느낄 수 있습니다.

문제는 이 접근 방식이 전극이 뇌에 통합될 때 감염 위험이 있기 때문에 안전하지 않다는 것입니다. 또한 연구실 밖에서는 그다지 실용적이지 않습니다. 다행히도 과학은 멈추지 않고 과학자들은 이미 초당 약 16개의 전기 뇌 신호를 읽고 전송할 수 있는 집적 회로를 기반으로 하는 무선 임플란트를 개발했습니다. 그러나 이것은 필요한 효율성의 필수 임계값 미만입니다.

University of Michigan 연구원 개발의 장점은 그들의 기술이 뇌에서 전달되는 신호를 압축할 수 있다는 것입니다. 과학자들은 특정 전력 임계값을 넘는 뉴런의 피크 신호에 주의를 집중했습니다. 이것은 컴퓨터가 처리해야 하는 데이터의 양을 줄이는 동시에 뉴런의 다음 발화를 예측하는 것을 가능하게 했습니다.

실험에 따르면 새로운 시스템은 경피 임플란트와 비교할 때 정확히 동일한 수준의 정확도를 갖지만 처리하는 데 전체 전기 신호 볼륨의 1/10만 필요합니다. 즉, 2000개의 뇌 신호만 처리하면 20개의 신호를 처리하는 것과 같은 정확도를 달성할 수 있었습니다. 과학자들은 이 발견이 언젠가는 의학을 바꿀 것이라고 확신합니다.

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