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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. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

시각 장애인용 임플란트 안경 07.08.2013

시각 장애인의 시력을 부분적으로 회복시키는 아르거스 장치가 임상 사용 승인을 받았습니다. 본 발명의 복잡한 역사는 첨단 의료 혁신의 도입 절차에 대한 기존 문제를 보여줍니다.

Argus 장치는 비디오 카메라와 프로세서를 망막에 이식된 60개의 전극에 연결하는 인터페이스를 통합한 선글라스입니다. Argus는 실제 눈과 동일한 원리로 작동합니다. 즉, 이미지를 망막의 신경 세포를 자극하는 일련의 전기 자극으로 변환합니다. 따라서 신호는 뇌에 들어가서 일반적인 방식으로 처리됩니다. 즉, 그림으로 바뀝니다. 불행히도 이 기술은 건강한 시신경이 작동해야 하기 때문에 실명 치료의 만병통치약이 아닙니다. 그러나 안구 손상이나 신경 종말에 영향을 주지 않는 기타 장애로 인해 Argus는 많은 사람들에게 시력을 제공할 수 있습니다. 이 장치는 여전히 불완전합니다. 미래에는 확실히 더 많은 전극을 이식하는 것이 가능하여 합성 시력의 해상도를 높일 것입니다.

Argus를 사용하려면 60개의 작은 전극(대부분 초박형 유리 바늘)을 환자의 망막에 이식하는 복잡한 침습 수술이 필요합니다. 또한 환자는 Texas Instruments에서 제조한 프로세서와 비디오 카메라가 있는 특수 안경을 착용해야 합니다. 프로세서는 이미지를 전기적 활동 패턴으로 변환하고, 이 패턴은 눈 내부의 전극 그리드에 연결된 수신기에 무선으로 전송됩니다. 그런 다음 전극은 망막의 신경 세포를 자극하고 신호는 시각 정보를 처리하는 뇌 부분으로 전달됩니다.

Argus 안경을 통한 시력은 건강한 사람의 정상적인 시력과 다릅니다. 안경의 도움으로 사람은 물체의 가장자리만 볼 수 있고 윤곽선은 회색 톤으로 표시되지만 대비는 다릅니다. 그러한 그림을 설명하는 것은 어렵습니다. 대략 다음과 같습니다. 예를 들어 창을 향해 방을 보고 이제 눈을 감으십시오. 기억은 "각인"이며 Argus 안경을 쓴 시각 장애인처럼 보일 것입니다. 본다. 언뜻보기에 이것은 매우 가난하고 정보가없는 그림입니다. 물론 예를 들어 책을 읽거나 작은 세부 사항을 구별하는 것은 허용되지 않지만 Argus 덕분에 안전하게 길을 건너거나 낯선 방에서 이동하는 등의 작업이 가능해집니다.

또한 현재 Argus 시스템에 색상을 인식할 수 있는 능력을 부여하기 위한 실험이 진행 중입니다. 이를 위해 실험실에서 안경 가공업자는 빨강 및 녹색 색상의 전기적 패턴을 생성하도록 "배웁니다". 소프트웨어 수정을 완료한 후 환자는 신호등에서 금지 또는 허가를 의미하는 두 가지 중요한 색상을 구별할 수 있습니다.

많은 시각 장애인들은 Argus와 같은 장치가 필요합니다. 그러나 동일한 Argus가 10년 전에 대중에게 처음 소개되었으며 현재 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았습니다. 이것이 바로 문제입니다. 오늘날 10년 전에 만들어진 Argus 마이크로칩은 구식이지만 단순히 교체하는 것은 법으로 금지되어 있습니다. 결국 오래된 마이크로칩만 인증됩니다.

개발자들은 지금까지 소프트웨어에 집중했지만 이것은 문제의 해결책이 아닙니다. 분명히 첨단 임플란트의 광범위한 채택을 위해서는 인증 절차의 변화와 임상 시험이 필요합니다. 그렇지 않으면 의료 장비는 최첨단 과학 기술 발전의 한 세대가 될 것입니다.

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