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눈의 피로 정도를 판단하는 장치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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눈의 피로 정도를 판단하는 장치는 임계 플리커 융합 주파수(CFFM)와 맑은 시력의 안정성(UYaV)으로 눈의 피로 정도를 평가할 수 있습니다.

눈의 피로도 측정 장치

이 장치는 트랜지스터 V1을 통해 전구 H2이 연결되는 대칭 멀티 바이브레이터입니다. 전구의 깜박임 주파수는 눈의 피로 정도에 따라 눈금이 조정되는 저항 R05에 의해 설정됩니다. 이 장치에는 두 개의 스코어보드 부착물이 있습니다. 첫 번째는 CFFF를 결정하기 위한 명확한 흰색 필드이고 두 번째는 어두운 유리 배경에 밝게 빛나는 작은 물체입니다(예: 간격이 0,2-0,3mm인 XNUMXmm 링). 피험자가 링의 틈을 구별하지 못하는 시간은 피로의 상대적인 지표입니다.

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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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그래핀 기반 광전지 25.09.2013

한 번에 세 그룹의 물리학자(오스트리아, 홍콩, 미국)가 그래핀 기반 광검출기의 프로토타입을 발표했습니다. 이 장치는 적외선 광 신호를 전기 충격으로 변환하며 그래핀 광검출기의 효율성은 기존 유형의 유사한 장치보다 높습니다.

세 가지 개발은 모두 서로 다소 다르지만 모두 그래핀의 핵심 기능인 서로 다른 에너지를 가진 광 양자를 전기 충격으로 변환하는 능력을 사용합니다. 기존의 광검출기는 광 양자가 전하 캐리어에 충분한 에너지를 전달하여 반도체의 에너지 준위 간 격차인 전위 장벽을 극복하기 때문에 작동하지만 그래핀은 "완전한" 반도체가 아니며 그렇게 하지 않습니다. 밴드갭이라고 한다.

밴드 갭이 없기 때문에 그래핀 검출기는 파장이 1,55~2,75마이크로미터인 중적외선 범위의 광양자를 등록할 수 있었습니다. . 저자들은 같은 범위의 감도를 가진 게르마늄 유사체가 액체 질소로 냉각해야 하지만 검출기가 실온에서 작동할 수 있다고 주장합니다. 네이처 뉴스(Nature News)가 설명하듯이 실온에서 작동하면 대기 중 화학 물질을 더 쉽게 식별하고 진단 목적으로 생화학 연구에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.

미국 그룹의 일원인 매사추세츠 공과대학(Massachusetts Institute of Technology)의 물리학자인 Dirk Englund도 그래핀 기반 광검출기를 통한 데이터 전송 속도가 초당 12기가비트로 기존 반도체 소자에 필적하는 것으로 밝혀졌다고 강조했다. . 그의 예측에 따르면 과학자와 기술자가 이 XNUMX차원 물질을 일관되게 고품질로 합성하는 방법을 배울 때 그래핀으로의 빠른 전환이 일어날 것입니다. 오늘날 이것이 그래핀 전자공학의 주요 장애물입니다.

새로운 검출기를 만든 과학자 중 한 명인 비엔나 공과 대학의 Thomas Müller는 밴드 갭이 없기 때문에 적외선 펄스를 전기 펄스로 변환하는 장치에 이상적인 재료로 만들었다고 설명합니다.

Muller는 그래핀이 전통적인 게르마늄보다 저렴할 것이라고 약속했으며 그래핀을 사용한 작업은 기술 수준에서 이미 충분히 개발되었다고 Nature Photonics에 설명된 세 가지 장치 모두에 대해 설명했습니다. 이전에 그래핀 광검출기의 생성을 방해한 주요 문제는 재료의 투명도였습니다. 빛과 적외선을 투과하는 그래핀은 정의상 방사선 흡수와 관련된 작용을 하는 장치에 적합하지 않았습니다. 2009년에 획득하여 Nature Nanotechnology에 기술된 최초의 검출기 샘플은 투명성으로 인해 효율성이 매우 낮았으며 이러한 장치의 실제 적용에 대해 이야기하는 것이 불가능했습니다. 문제는 이제야 해결되었습니다. 조명 중에 감지기에서 방출되는 전류는 아직 게르마늄 장치의 일반적인 값에 도달하지 않았지만 이미 50년 결과를 2009배 이상 초과했습니다. 모든 개발자에 따르면 격차는 곧 좁혀질 것입니다. 또한 새로운 감지기는 이미 다른 측면에서 게르마늄 감지기를 능가했습니다.

실리콘 및 많은 반도체에 비해 전하 캐리어의 이동성이 더 크기 때문에 그래핀은 전자 장치에 대한 유망한 재료로 간주됩니다. 그것의 단점은 변형되지 않은 그래핀에 밴드 갭이 없고 큰 균질 시트를 얻기 위한 기술적 복잡성이 있다는 것입니다.

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