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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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그래픽 코어의 전력 소비 감소 14.02.2014

인텔은 스마트폰, 태블릿, 노트북의 배터리 수명을 향상시킬 수 있는 새로운 통합 그래픽 코어를 개발했습니다. Intel 대변인 Divya Kolar가 지적했듯이 그래픽은 많은 에너지를 사용할 수 있지만 회사의 CPU와 결합된 새로운 에너지 효율적인 GPU 코어는 에너지 소비를 근본적으로 줄일 수 있습니다.

그녀는 회사 블로그에 "이 그래픽 코어에는 에너지 효율성을 40%까지 높이는 여러 가지 새로운 기능이 포함되어 있어 모바일 장치에서 동일한 성능에 대해 더 많은 배터리 수명을 제공하거나 필요할 때 성능을 높일 수 있습니다."라고 썼습니다.

그래픽 코어는 인텔 전문가가 개발했습니다. 이 회사는 샌프란시스코에서 열린 International Solid State Circuits Conference에서 이 기술에 대해 이야기했습니다. 그래픽이 곧 회사 칩에 사용될 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 사실 현재 코어는 런인 22nm 공정 기술을 위해 설계되었습니다. 그러나 Intel은 어떤 상용 칩이 문제인지 밝히지 않고 이것이 단일 칩 시스템(태블릿 및 스마트폰용 Atom 시리즈 프로세서에 에너지 효율적인 그래픽이 나타날 것이라고 가정할 수 있음)일 뿐이라고 말합니다. 지금까지 GPU는 인텔 연구실의 프로토타입 프로세서에서 테스트되고 있습니다.

Intel의 심층에서 개발된 유망한 기술은 결국(항상 곧은 아님) 최종 소비자 제품에 도입되고 있습니다. 예를 들어 Intel의 Larrabee 개별 그래픽 프로젝트의 많은 그래픽 및 컴퓨팅 기술은 현재 회사의 통합 GPU와 고도로 병렬인 Xeon Phi 서버 프로세서에 사용됩니다.

회사는 모바일 칩의 주요 비용 절감은 일반적으로 칩의 작동 전압을 낮추어 개발자가 달성한다고 말합니다. 22D 트랜지스터와 함께 3nm 기술을 활용하면 더 낮은 전압에서도 고성능이 가능합니다. 그러나 3D 트랜지스터에도 불구하고 그래픽 코어 내부의 일부 특수 블록(예: 메모리 어레이)은 최소 전압(Vmin) 측면에서 전체 칩에 대해 눈에 띄는 제한 역할을 합니다. 새로운 GPU 설계는 개별 칩 블록(주로 메모리 어레이의 경우)에 대해 Vmin 전압을 선택적으로 높이는 특별한 방법을 사용합니다. 그 결과 에너지 효율이 크게 향상되었습니다.

추가 절감을 달성하기 위해 인텔은 칩의 전력 소비(주로 부하에 따른 주파수 및 전압)에 대한 지능형 적응 제어 회로의 작동을 개선했습니다. 새로운 Intel 그래픽 코어의 또 다른 기능은 대기 모드로 매우 빠르게 전환할 수 있다는 것입니다. 대기 모드에서는 에너지 절약이 활성 모드보다 10배 더 강력합니다. 이는 모바일 장치에서 에너지를 절약하는 또 다른 방법입니다. 자체적으로 대기 모드로 진입하거나 완전히 끌 수 있는 블록의 수도 증가했습니다.

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