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430MHz의 저전력 선형 증폭기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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430MHz의 저전력 선형 증폭기

C1 - 3...35pF, C2 - 8...60pF,
C4 ... C5 - 피드스루 커패시터,
С6...С7 원통형 피스톤 트리머.

L1 - 2mm 와이어, 코일 직경 0,5mm, 권선 길이 6mm로 3회전.

L2 - 0,5mm 두께의 구리 스트립 라인. 라인 너비 12,5mm, 길이 - 보드에서 38mm 거리에서 3mm.

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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150Mbps에서 테스트된 Li-Fi 네트워크 28.10.2013

상하이 푸단 대학의 중국 연구원들이 무선 데이터 전송을 위한 Li-Fi 기술을 성공적으로 테스트했다고 발표했습니다.

Li-Fi의 작동 원리는 매우 빠른 속도로 LED 램프(LED)의 발광 매개변수를 변경하는 것으로 축소됩니다. 이 프로세스는 이러한 방식으로 정보를 인코딩하는 특수 마이크로칩에 의해 제어됩니다. 광선을 등록하기 위해 역 데이터 변환을 수행하는 특수 광검출기가 사용됩니다. 인간의 눈에는 빛의 진동이 감지할 수 없는 상태로 남아 있습니다.

중국 과학자들은 Li-Fi를 통해 최대 150Mbps의 정보 전송 속도를 달성했습니다. 이는 중국의 광대역 연결 평균 대역폭보다 높습니다.

미래에 Li-Fi는 무선 Wi-Fi 네트워크에 대한 저렴한 대안이 될 수 있습니다. 이론적으로 스마트폰, 태블릿, 노트북 및 기타 장치의 카메라를 사용하여 Li-Fi 펄스를 등록할 수 있습니다.

그러나 Li-Fi에는 매우 심각한 한계가 있습니다. 데이터의 송신기와 수신기가 가시선에 있어야 합니다.

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