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Rajik Gorland의 가장 단순한 FM 수신기는 주파수가 LC1 회로의 매개변수에 의해 설정되는 초저전력 발진기입니다. 라디오 방송국에 맞추면 유용한 신호(슈퍼 재생 감지)를 복조하여 절연 커패시터 C2를 통해 ULF에 공급합니다.

L1은 직경 4mm, C18 - KPI 1,2 ... 4pF의 맨드릴에서 1SWG(PEL-2) 와이어의 14회전입니다.

가장 간단한 FM 수신기

저자: Rajika Gorlanda; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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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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초전도 효과를 이용한 레이저 08.02.2018

모든 최신 첨단 기술과 혁신의 본고장으로 알려진 실리콘 밸리에서 길이가 3km이고 대량의 초전도 부품을 사용하는 새로운 X선 레이저 건설이 시작되었습니다. 이 레이저는 최초의 극저온 섹션이 방금 전달된 Fermi 국립 연구소의 SLAC 국립 선형 가속기 연구소에서 제작되고 있습니다.

저온 모듈이라고 하는 12.2미터(40피트) 섹션은 기존 Linac Coherent Light Source X선 자유 전자 레이저(LCLS)를 대체할 미래 LCLS-II 레이저의 "구성 요소"입니다. 모듈에는 니오븀으로 만든 일련의 극저온 장치가 있습니다. 이 매듭은 특별한 모양과 큰 강도의 전기장을 형성하여 전자를 거의 빛의 속도로 가속할 것입니다. LCLS-II 레이저는 LCLS 레이저보다 10배 더 밝은 펄스를 생성합니다. 이 경우 펄스 반복 속도는 초당 백만 번입니다.

새로운 레이저의 저온 모듈의 절반은 Fermi 국립 연구소에서, 나머지 절반은 버지니아의 Thomas Jefferson 국립 가속기 센터에서 만들어집니다. 처음에 생성된 각 모듈은 조립 장소에서 개별적으로 테스트된 후 실리콘 밸리로 보내질 것입니다. 이 모듈은 길이가 2마일, 지하 10미터인 SLAC 레이저 장비가 있던 터널에 설치됩니다.

새로운 레이저의 놀라운 성능 덕분에 과학자들은 전례 없는 해상도로 복잡한 재료와 공정을 연구할 수 있게 되었습니다. 새로운 레이저의 빛은 희귀하고 일시적인 화학 현상을 보고, 생물학적 기원 분자의 작업을 연구하고, 양자 역학의 이상한 세계를 살펴보고, 분자 및 원자의 개별 구성 요소의 운동 매개변수를 측정하는 것을 가능하게 할 것입니다.

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