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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. ...>>

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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거의 절대 영도까지 냉각 22.09.2017

Imperial College London의 연구원들은 자기장과 레이저 광의 조합을 사용하는 새로운 냉각 기술을 개발하고 테스트했습니다. 실험 동안 자기장이 일불화칼슘 분자를 가두었고 여러 레이저의 빛을 사용하여 이 분자를 절대 영도(섭씨 -50도)보다 50천만분의 273,15도 높은 XNUMX마이크로켈빈의 온도로 냉각했습니다.

새로운 기술이 물질의 개별 분자를 저온 냉각하는 최초이자 유일한 기술은 결코 아닙니다. 그러나 새로운 기술은 기존의 레이저 냉각 방법보다 더 넓은 범위의 분자 종의 사용을 허용합니다. 새로운 방법을 사용하면 자연에 존재하지 않고 실험실에서 합성되는 가장 이국적인 물질의 분자까지도 냉각할 수 있습니다.

학교 물리학 과정에서 우리는 온도가 입자, 원자 또는 분자, 모든 물질, 기체, 액체 또는 고체의 무질서한 운동 속도의 척도라는 것을 알고 있습니다. 그리고 입자를 식히려면 가능한 가장 낮은 속도로 입자를 늦춰야 합니다.

여러 면에서 분자를 향하는 여러 레이저의 빛을 사용하는 경우 일불화칼슘 분자의 이동 속도를 늦추는 것입니다. 첫 번째 레이저는 냉각된 분자를 왼쪽에서 비추고 이 분자는 광자 중 하나를 흡수합니다. 이 광자는 당구공이 다른 당구공과 충돌하는 것처럼 분자에서 운동 에너지의 일부를 빼앗습니다. 그러나 처음부터 분자는 운동량을 완전히 잃지 않고 반대쪽에 설치된 레이저의 광자에 의해 추월되는 다른 방향으로 움직이기 시작합니다. 분자의 움직임과 도플러 효과로 인해 두 번째 레이저 광의 광자의 파장이 감소하고, 이 광자는 분자에 흡수되어 이보다 더 느려집니다.

이 레이저 "핑퐁"의 결과로 공처럼 작용하는 분자가 점차 느려지고 차가워집니다. 동시에 추가 레이저의 빛은 분자를 여기된 에너지 상태로 유지하여 "느린" 레이저의 광자를 흡수한 직후 광자를 방출할 수 있습니다. 이 광자는 임의의 방향으로 방출되며 분자 운동의 운동 에너지 양을 크게 변경하지 않지만 분자가 항상 약간 "따뜻한" 상태를 유지하기에 충분합니다.

도플러 냉각 기술의 최소 온도 한계를 극복하기 위해 과학자들은 분자에 대한 트랩 역할을 하는 자기장을 사용하여 주어진 방향으로 공간에서 방향을 지정하고 초기 방향에 비해 특정 높이로 끌어 올렸습니다. 위치 에너지의 증가와 운동 에너지 분자의 비례 감소로 이어졌습니다. 그리고 이러한 트릭으로 분자의 운동 에너지를 50마이크로켈빈의 온도에 해당하는 수준으로 줄일 수 있었습니다.

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