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픽업용 증폭기 교정기, 픽업용 증폭기 교정기 회로

저자: A. Shikhatov; 발행: bluesmobile.com/shikhman

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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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유기 칩 기반 인공 망막 21.11.2023

밀라노 비코카 대학(Bicoca University of Milan)의 과학자들은 망막의 기능을 모방할 수 있는 전자 유기 부품으로 만든 칩을 선보였습니다. 이 기술은 안과 질환 및 신경 장애를 치료하기 위해 신경 임플란트를 사용할 수 있는 가능성을 열어줍니다.

망막의 기능을 에뮬레이트할 수 있는 유기 칩의 프로토타입은 고급 신경 인터페이스 생성을 향한 중요한 진전을 의미합니다. 현재의 한계에도 불구하고 이번 결과는 새로운 기술을 사용하여 안과 질환 및 다양한 신경 장애를 치료할 수 있는 가능성을 제시합니다.

제시된 장치는 유리 기판에 증착되고 전해질로 연결된 두 개의 주요 폴리머 박막으로 구성된 유기 광전기 화학 트랜지스터입니다. 필름 중 하나는 전극 사이의 채널 역할을 하고 다른 하나는 게이트 역할을 합니다. 게이트에 전압을 가하면 이온이 전해질에서 채널로 이동하여 전도성이 변경됩니다. 이 장치의 독특함은 빛에 민감한 분자를 통합하여 망막의 작용과 유사하게 빛 신호를 사용하여 "칼라"를 제어할 수 있다는 것입니다.

이 칩은 단기 및 장기 가소성으로 알려진 광 신호에 반응하는 두 가지 보완 프로세스를 성공적으로 시뮬레이션했습니다. 프로토타입은 생물학적 뉴런보다 느리고 생물학적 신호에만 반응할 수 있지만 과학자들은 이미 생물학적 시스템과 상호 작용하기 위해 화학적 신호를 생성할 수 있는 다음 버전을 개발하고 있습니다.

이 프로젝트는 완전 유기 신경 임플란트의 개발을 예상할 뿐만 아니라 기존 전자 장치와 생물학적 시스템 간의 상호 작용의 새로운 시대를 열었습니다.

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