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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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프로토타입 화성 시추 장비의 테스트 10.01.2019

글래스고 대학교(스코틀랜드)의 연구원과 엔지니어는 프로토타입 화성 시추 장비의 수정된 버전을 남극에 전달했습니다. 남극 대륙에서의 실험은 1,6km 깊이에서 토양 샘플을 얻는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 수백만 년 동안 지구에서 발생한 기후 변화를 더 잘 연구할 수 있습니다.

보고서에 따르면 이번 작업은 스카이트레인 아이스 라이즈 스테이션을 기반으로 하는 영국남극조사국(BAS) 팀과 공동으로 진행됐으며, 지난 10월 651일 시추장비를 이용해 XNUMXm 깊이까지 구멍을 뚫었다. . 다음으로 그들은 화성의 중력이 감소된 조건에서 작동하도록 설계된 첨단 Scots P-RAID 설치를 실행하여 단단한 지표 토양을 부수기에 충분한 힘을 생성하는 작업을 복잡하게 만듭니다. 특히 이 문제를 해결하기 위해 Glasgow의 엔지니어들은 약간 다른 원리로 작동하는 기계를 만들었습니다.

드릴을 회전시키는 대신 굴착 장치가 동시에 토양을 뚫고 드릴링하는 동안 작업은 인공 지능 제어 시스템에 의해 제어됩니다. 개발자에 따르면 이를 통해 설계자는 설치 무게를 줄이는 동시에 토크를 높이고 시스템을 자율적으로 만들 수 있어 화성에서 작업할 때 유용할 것이라고 합니다.

그러나 이전에 얼음 구멍 바닥에 있는 남극 암석을 뚫을 방법을 찾고 있던 BAS 팀은 컴팩트한 크기와 자율적으로 작업할 수 있는 능력에 관심이 있었습니다. 과학자들은 상대적으로 부드러운 얼음으로 작업할 수 있는 자체 휴대용 장비를 가지고 있지만 더 낮은 곳으로 내려가야 하고 더 단단한 암석층을 뚫어야 하기 때문에 문명에서 매우 멀리 떨어진 지역에서 작업하는 팀에게 실질적인 물류 어려움이 발생했습니다.

동시에 드릴링 장치의 개발자는 화성 조건에서 작업하기 위해 드릴이 지상 드릴링 조건에서 필요하지 않은 초음파도 사용할 것이라고 말했습니다. 지구에서 설치의 충격 메커니즘은 원형 경사면을 따라 이동하고 드릴이 회전할 때마다 지면을 뚫습니다.

BAS 팀이 첫 번째 드릴링 동안 다양한 깊이에서 채취한 얼음 샘플의 화학 분석을 수행하는 동안 Glasgow 팀은 남극 얼음을 계속 더 깊이 파고들 것입니다. 연구진은 다양한 깊이에서 베릴륨-10 방사성 동위 원소의 비율을 측정하여 우주 방사선 입자, 질소 및 산소 원자 사이의 반응의 영향으로 해당 지역의 얼음과 토양 구조가 언제 어떻게 변화했는지 결정할 계획입니다.

암석의 동위원소 비율을 알아냄으로써 과학자들은 토양이 언제 얼음으로 덮이지 않았고 대기에 직접 노출되었는지 이해할 수 있을 것입니다.

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