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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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원자력 텔레비전 30.08.2022

NIST 과학자들은 라이브 비디오를 수신하고 비디오 게임을 할 수 있는 수신기로 리드버그 상태 루비듐 원자의 사용을 보여줍니다. 안정적인 무선 신호가 리드버그 상태의 원자로 채워진 유리 용기에 가해집니다. 그런 다음 변조된 출력은 TV에 공급되며, 여기서 아날로그-디지털 변환기는 신호를 디스플레이용 비디오 그래픽 어레이 형식으로 변환합니다. 이 작업은 NIST on Chip 프로그램의 일부입니다.

NIST(National Institute of Standards and Technology)의 연구원들은 원자 라디오를 조정하여 컬러 텔레비전과 비디오 게임을 감지하고 표시했습니다.

원자 기반 통신 시스템은 물리적으로 더 작고 기존 전자 장치보다 잡음이 많은 환경에 더 잘 견딥니다. 비디오를 추가하면 원격 위치나 비상 상황에서 무선 시스템을 개선할 수 있습니다.

NIST 수신기는 무선 신호를 포함한 전자기장에 극도로 민감한 고에너지 리드버그 상태에서 준비된 원자를 사용합니다. 이 센서는 또한 국제 단위계(SI)와 관련된 신호 강도를 측정합니다.

과학자들은 유리 용기에서 리드버그 주에서 가스 루비듐 원자를 생성하기 위해 두 가지 다른 컬러 레이저를 사용합니다. 팀은 이전에 세슘 원자 설정을 사용하여 기본 라디오와 헤드폰 장치를 사용하여 감도를 XNUMX배까지 높였습니다.

영상 수신을 준비하기 위해 원자로 채워진 유리 용기에 안정적인 무선 신호를 인가합니다. 팀은 이 기준 신호를 변조하는 리드버그 원자의 에너지 이동을 감지할 수 있습니다. 그런 다음 변조된 출력이 TV에 공급됩니다. 아날로그-디지털 변환기는 신호를 디스플레이용 비디오 그래픽 어레이 형식으로 변환합니다.

라이브 비디오 디스플레이 또는 비디오 게임 디스플레이의 경우 이 입력 신호는 캠코더에서 전송되어 원래 참조 신호를 변조한 다음 혼 안테나에 적용되어 전송을 원자로 보냅니다. 연구원들은 원본 참조 신호를 참조로 사용하고 이를 원자를 통해 감지된 최종 비디오 출력과 비교하여 시스템을 평가합니다.

과학자들은 표준 화질 비디오를 생성하기 위해 원자가 요구하는 레이저 빔의 크기, 전력 및 검출 방법을 연구했습니다. 빔 크기는 레이저 상호 작용 영역에서 원자의 평균 체류 시간에 영향을 줍니다. 이 시간은 수신기 대역폭에 반비례합니다. 즉, 더 적은 시간과 더 작은 빔이 더 많은 데이터를 제공합니다. 원자가 상호 작용 영역 안팎으로 움직이기 때문에 영역이 작을수록 "업데이트" 신호가 높아지고 분해능이 향상되기 때문입니다.

연구원들은 두 레이저 모두에 대해 작은 빔 직경(100마이크로미터 미만)이 훨씬 더 빠른 응답과 색상 인식을 가져온다는 것을 발견했습니다. 이 시스템은 초당 100메가비트 정도의 데이터 전송 속도를 달성했으며 이는 비디오 게임 및 가정용 인터넷에 탁월한 것으로 간주됩니다. 시스템 용량과 데이터 속도를 높이기 위한 연구가 진행 중입니다.

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