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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:
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.
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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. ...>>
아카이브의 무작위 뉴스 볼리트로닉스의 성공
13.04.2016
물리학자들은 XNUMX차원 반도체의 골짜기에서 전자를 생성하고 제어하는 방법을 배웠습니다.
최근 수십 년 동안 여러 국가의 연구자들이 전자 전하를 사용하여 기존 전자 장치를 대체할 방법을 적극적으로 찾고 있습니다. 전류의 흐름으로 인한 전자기기의 소비전력 및 발열량을 줄이고 속도를 높이고자 합니다. 가장 잘 알려진 대체 방향은 전자의 특성인 스핀을 하나 더 사용하는 스핀트로닉스(spintronics)입니다.
훨씬 덜 알려진 또 다른 연구 영역인 volleytronics(valleytronics)입니다. 그것은 일부 반도체가 물리학자들이 계곡이라고 부르는 전도 전자의 허용 에너지의 몇 가지 최소값(대역 이론의 언어로 - 전도대의 최소값)을 갖는다는 사실에 근거합니다. 영어 이름 Valleytronics는 계곡(valley)과 전자(electronics)라는 두 단어의 스핀트로닉스와 유사하게 형성됩니다.
그러한 골의 존재는 그들 중 하나에 전자를 배치함으로써 정보를 인코딩하는 것을 가능하게 한다. 스핀과 함께 이를 통해 장치의 정보 인코딩 가능성을 크게 확장할 수 있습니다. 별도로, 두 개의 스핀 값 또는 두 개의 골은 0비트의 정보에 해당합니다. 1과 XNUMX과 비교할 수 있습니다. 그러나 전자 스핀이 다른 값을 취할 수 있는 두 개의 골은 이미 XNUMX를 인코딩하는 XNUMX비트 구성입니다. 가치. 그리고 요금을 추가하면 XNUMX개의 값을 인코딩할 수 있습니다. 스핀트로닉스와 마찬가지로 볼리트로닉스는 더 빠른 응답 시간, 더 높은 노이즈 내성, 더 낮은 전력 소비를 약속합니다. 그러나 실제로 이러한 장치를 만드는 것은 전자를 관리하여 계곡에 배치하고 그곳에서 제어하는 어려움으로 인해 방해를 받습니다.
미국과 중국의 연구원들은 TMDC(Transition Metal dicalcogenide) 층인 XNUMX차원 반도체의 골짜기에서 전자를 처음으로 생성하고 제어할 수 있었다고 보고했다. 이를 위해 그들은 부착된 강자성 반도체에서 스핀의 전기적 전달(주입)을 사용했습니다. 가장 중요한 것은 두 계곡 중 하나만 전하 캐리어를 배치했다는 것입니다. 전기발광 현상 덕분에 계곡은 서로 다른 원편광으로 편광된 빛을 방출하여 어떤 물리학자들이 작업의 성공을 확신했는지 관찰했습니다.
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