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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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플라즈마 미러 10.01.2023

과학 역사상 처음으로 프랑스 LOA 실험실(Laboratoire d'Optique Appliquee)의 물리학자들은 자유 플라즈마 전자가 거의 빛의 속도. 그리고 이 경우에 가장 주목할만한 점은 이 플라즈마 미러가 초당 약 천 번 상당히 빠른 속도로 "업데이트"된다는 것입니다.

레이저 광의 강렬한 펄스가 물질 대상의 표면을 이온화하면 대상이 이전에 완전히 투명했더라도 전체가 빛에 불투명해질 정도로 밀도가 높은 플라즈마 구름이 생성됩니다. 레이저 광은 이러한 플라즈마 미러에서 단순히 반사됩니다. 그러나 이러한 반사 중에 SHHG(표면 고조파 생성)라는 프로세스가 발생하여 레이저 광 펄스를 "압축"하여 더 짧고 강렬하게 만들어 일부 과학 및 기술 분야에서 관심을 끌고 있습니다.

그러나 SHHG 프로세스의 "취약한 특성"은 시공간 펄스 품질 및 시간 대비와 같은 레이저 매개변수에 대한 여러 가지 엄격한 요구 사항과 테라와트 단위로 측정되어야 하는 거대한 피크 전력을 부과합니다. 수천 기가와트. 그리고 이것이 이 방향에 대한 이전의 모든 실험이 낮은(초당 10회 미만) 플라즈마 미러의 생성 업데이트 빈도로 수행된 이유입니다.

이를 위해 프랑스 과학자들은 초당 수천 번, 4펨토초 미만의 펄스를 생성할 수 있는 새로운 테라와트급 레이저를 개발했습니다. 동시에 다른 모든 레이저 매개변수도 SHHG 공정의 요구 사항을 충족합니다. 또한 과학자들은 두 개의 펄스를 사용하여 플라즈마 미러를 생성하거나 유지하는 새로운 기술을 구현했습니다. 첫 번째 충격은 플라즈마 구름을 생성하고 확장에 기여합니다. 짧은 지연 시간에 메인 광 펄스가 뒤따라 플라즈마 미러의 많은 매개변수를 결정하는 플라즈마 밀도 구배를 제어할 수 있습니다.

연구의 다음 단계에서 프랑스 과학자들은 기록적인 높은 수준의 강도(밝기)로 펨토초 미만 지속 시간의 광 펄스를 얻을 수 있는 플라즈마 거울에서 반사된 방사선의 초점을 다시 맞추는 문제를 해결할 계획입니다.

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