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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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원자시계 얽힘 실험 11.09.2022

물리학자들은 처음으로 두 개의 광학 원자 시계를 "혼란"했습니다.

이 돌파구는 현재 가장 발전된 시간 기록의 한계를 뛰어넘는 방법일 뿐만 아니라 흥미로운 양자 컴퓨팅 분야인 양자 암호화에서 환상적인 도구가 될 수 있습니다.

원자 시계는 전자가 에너지 준위를 전환할 때 원자의 공진 주파수를 측정하는 타이머로 사용됩니다. 전통적으로 이것은 세슘 원자와 마이크로파를 사용하여 수행되었지만 2000년 이후 가시광선을 사용하여 새로운 원자가 사용되었습니다. 이테르븀, 수은, 스트론튬 등의 원소를 사용하는 광학 원자시계입니다.

광학 원자 시계는 최근 정확한 시간 측정에 있어 인상적인 발전을 이루기 위해 사용되었습니다. 그들은 전통적인 세슘 원자 시계보다 100배 더 정확합니다. 두 번째 를 재정의하는 데 곧 사용할 수 있을 정도로 정확합니다. 그러나 그들에게도 한계가 있습니다. 특히 몇 시간이 걸릴 때.

이 광학 시계는 중력의 작은 변화를 테스트할 수 있을 정도로 매우 정확하여 상대성 이론과 같은 이론을 테스트하고 실제로 우리 발 아래에 있는 것을 연구할 수 있습니다. 그러나 이러한 접근 방식은 서로 다른 클록을 비교해야 하며 독립 장치에 대한 이러한 측정의 정확도는 표준 양자 한계에 따라 달라집니다. 두 개의 원자 시계를 동기화 상태로 유지하는 것은 단지 측정하는 것만으로도 변경되어 오류를 일으킬 수 있기 때문에 까다롭습니다. 그러나 더 적은 수의 측정을 수행하는 방법이 있으며 이것이 양자 "마술"이 일어나는 곳입니다.

두 시계에서 원자의 얽힘은 양자 이론이 허용하는 최고의 정밀도인 하이젠베르크 한계를 달성하는 것을 가능하게 합니다. 연구원들은 각각 2m 떨어진 단일 스트론튬 원자로 구성된 두 개의 시계로 구성된 시스템에서 이를 수행할 수 있다고 보고했습니다. 그들은 불확실성을 1,4배 줄였습니다.

얽힘은 우리가 별개로 간주하는 입자가 단일 시스템의 일부로 동작하는 특수한 상태입니다. 하나의 변화는 거리에 관계없이 다른 하나의 즉각적인 변화로 이어집니다. 이것이 이론상 우주의 양쪽 끝에 있는 두 입자 사이에서 일어날 수 있다는 사실은 많은 과학자들을 불안하게 만듭니다. 아인슈타인은 이를 "원거리에서의 소름 끼치는 행동"이라고 불렀습니다. 그러나 이것은 인과 관계가 아닙니다. 입자는 단일 얽힌 상태에 있으므로 하나의 입자로 작업을 수행하면(예: 관찰을 통해) 수십억 광년 동안 확장되더라도 실제로 전체 상태에 영향을 미칩니다. .

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