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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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광자를 셀 수 있는 카메라 01.05.2020

Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne(EPFL)의 연구원들은 SPAD(단일 광자 사태 다이오드) 단일 광자 감지기를 기반으로 한 최초의 메가픽셀 카메라를 만들었습니다. 이 카메라의 센서는 고속 3D 이미지 캡처에 사용되는 전례 없는 속도로 단일 광자를 감지할 수 있으므로 이 카메라는 증강 현실 시스템, LiDAR 레이저 스캐너 시스템, 등.

새 카메라는 초당 최대 24프레임의 24D 이미지를 캡처할 수 있으며 표준 영화 및 TV 비디오는 초당 30~1프레임을 캡처할 수 있습니다. 또한 과학자들은 가장 작은 SPAD 픽셀을 만들고 몇 가지 트릭을 통해 소비하는 에너지 양을 XNUMX마이크로와트로 줄이는 데 성공했습니다.

새로운 카메라의 제작은 AQUALab 실험실 전문가들이 15년 동안 작업한 결과입니다. 이들은 매우 평범한 특성을 지닌 최초의 SPAD 검출기를 제작하는 것부터 크기가 작고 초당 최대 150억 XNUMX천만 광자의 속도로 단일 광자를 등록할 수 있습니다. 이 고속 "카메라 셔터 속도"를 사용하면 동적 범위를 늘리고 매우 빠른 움직임을 캡처할 수 있습니다.

새로운 카메라의 한 픽셀의 작은 크기와 놀라운 작업 속도는 피드백 메커니즘의 도입 덕분에 가능하게 되었습니다. 피드백 메커니즘은 센서에 떨어지는 광자에 의해 발생하는 전자의 눈사태를 거의 즉시 억제합니다. 카메라 매트릭스의 높은 픽셀 밀도는 반자동 모드에서 매트릭스의 표면과 이러한 픽셀의 신호가 전송되는 도체 표면에 픽셀을 배열하는 가장 최적의 방법을 찾을 수 있는 특수 소프트웨어를 사용하여 얻었습니다. 또한 과학자들은 가장 일반적인 제조 기술을 사용하여 만든 매트릭스의 개별 픽셀 매개변수가 3% 이상 차이가 나지 않는다는 것을 보여주었습니다. 이는 상당히 만족스러운 값입니다.

스위스 연구원들은 이미 새로운 카메라를 사용하여 레이저에서 방출되고 촬영 대상에 의해 반사된 광자의 비행 시간을 측정했습니다. 또한 새로운 카메라의 매우 넓은 다이내믹 레인지 덕분에 부분적으로 투명한 창을 통해 충분히 멀리 떨어진 물체를 촬영하는 것과 같이 다른 방법으로는 작동하지 않는 조건에서도 촬영할 수 있습니다.

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