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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. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

다이아몬드 데이터 캐리어 13.12.2023

뉴욕 시립대학교(CUNY)의 과학자들은 다이아몬드의 결함에 데이터를 기록하여 이를 플래시 메모리에 사용되는 것과 유사한 효율적인 다단계 셀로 바꾸는 실험을 성공적으로 마쳤습니다. 2,5제곱센티미터의 다이아몬드 표면에 과학자들은 엄격한 데이터 보호를 보장하면서 최대 25GB의 정보를 배치할 수 있었습니다.

뉴욕 시립대학교 과학자들의 실험은 데이터 저장을 위해 다이아몬드 결함을 사용하는 흥미로운 가능성을 열어주었습니다. 빛의 영향으로 원자의 전하가 변화하는 독특한 기록 방법을 통해 높은 기록 밀도를 달성할 수 있습니다. 성공적인 결과에도 불구하고 이 기술의 상용화는 극복해야 할 기술적, 조직적 과제에 직면해 있습니다. 그러나 이번 발견은 데이터 스토리지 분야의 혁신에 대한 지속적인 열망을 확인하고 미래 기술 개발을 위한 새로운 지평을 열었습니다.

불규칙성으로 보이는 다이아몬드 결정 구조의 결함은 잠재적인 메모리 셀뿐만 아니라 양자컴퓨팅을 위한 큐비트로도 밝혀졌습니다. 결정에서 정보를 쓰고 읽는 것과 관련된 문제에 대한 해결책은 다이아몬드 결함의 원자 전하를 변화시킴으로써 발견되었습니다.

과학자들은 서로 다른 파장의 빛에 노출될 때 원자의 전하를 변조하여 데이터를 기록하는 독특한 방법을 사용했습니다. 이 과정은 유색 전구를 다이아몬드에 발사하는 것과 유사하여 25제곱센티미터(제곱인치당 2,5기가바이트)의 기록 밀도를 달성할 수 있습니다.

실험은 연구소의 실험실 조건에서 극저온 냉각을 사용하여 수행되었습니다. 실험의 성공에도 불구하고 과학자들은 이 기술의 상용화는 아직 멀다고 강조한다.

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