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1 입방 mm 컴퓨터

07.04.2015

University of Michigan 컴퓨터 과학부는 3 입방 밀리미터 크기의 세계에서 가장 작은 컴퓨터인 Michigan Micro Mote(M^XNUMX)를 생산할 준비가 되었다고 발표했습니다. 개발자는 현재 장치에 관심을 보이는 회사와 협상 중입니다.

크기에도 불구하고 M^3는 사진을 찍고 온도와 압력을 측정하고 이 데이터를 메모리에 저장할 수 있습니다. 컴퓨터 프로그래밍은 칩 옆에 위치한 램프에 의해 전송될 수 있는 광 펄스를 통해 수행됩니다.

M^3은 여러 레이어로 구성됩니다. 각 후속 상위 레이어는 이전 레이어보다 작기 때문에 컴퓨터는 사다리처럼 보입니다. 하단 레이어는 빛을 전기로 변환하여 배터리를 충전하는 광전지입니다. 그런 다음 배터리 레이어, 마이크로프로세서 및 메모리 레이어, 무선 모듈 레이어가 차례로 나타납니다. 실린더 형태의 포토 매트릭스가있는 렌즈를 추가로 상단에 배치 할 수 있습니다 (두 번째 이미지에 있음). M^3 컴퓨터는 완전히 자율적입니다. 빛에서 에너지를 추출하여 데이터를 수집하고 기록할 수 있습니다.

개발자에 따르면 피닉스 프로세서가 출시된 후 915pW(915 * 500-5W, 10명의 사람이 소비하는 에너지와 거의 같은 양의 에너지)를 소비하는 10 x 500 마이크론 크기의 소형 컴퓨터를 만들 수 있었습니다. 세포). 프로세서를 받은 엔지니어들은 출력 전력이 2nW(2 * 10-9W)인 XNUMX제곱밀리미터 크기의 광전지를 개발했습니다. 이것은 내장 배터리를 충전하고 배터리가 부족한 경우 정상적인 조명 조건에서 시스템을 자율적으로 작동하기에 충분하다는 것이 밝혀졌습니다.

개발자들은 Michigan Micro Mote가 의학에서 사용될 수 있다고 믿습니다. 컴퓨터는 부상 및 다양한 질병의 경우 검사, 두개 내압 및 안압 측정에 사용할 수 있습니다. M^3의 사용은 우발적 감염의 관점에서 이러한 절차를 덜 고통스럽고 안전하게 만들 것입니다.

컴퓨터의 또 다른 응용 분야는 산업 및 인프라입니다. 엔지니어들은 이 장치가 광물 매장지를 탐색하거나 노반에 컴퓨터를 배치하여 도로 상태를 모니터링하는 데 사용할 수 있다고 믿습니다.

내장된 무선 모듈을 통해 컴퓨터는 최대 20미터 거리에서 정보를 전송할 수 있습니다. 이제 엔지니어들은 모듈의 범위를 최대 XNUMX미터까지 늘리고 컴퓨터가 체인을 따라 서로 정보를 전송할 수 있는 능력을 키우기 위해 노력하고 있습니다.
M^3 컴퓨터 소개, 프로그래밍 과정 시연

Michigan Micro Mote는 개발에 10년 이상이 걸렸습니다. 학과 직원과 학생들 모두 프로젝트에 참여했습니다. 그들의 계획에는 더 작은 크기의 컴퓨터를 만드는 것이 포함됩니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

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새로운 안정한 형태의 플루토늄 발견 31.10.2019

독일 HZDR 연구소(Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf)의 연구원 팀이 완전히 새로운 안정적인 형태의 플루토늄을 우연히 발견했습니다. 이 불안정하고 방사성 원소는 운송, 저장 및 폐기 시 특별한 조치가 필요하며 독일 과학자들의 발견은 위에서 언급한 문제를 해결하는 새로운 방법이 될 수 있습니다.

플루토늄의 불안정성은 플루토늄을 한편으로는 엄청나게 강력한 에너지원으로 만들고 다른 한편으로는 생태학적 재앙을 일으킬 수 있는 잠재적으로 파괴적인 힘으로 만듭니다. 플루토늄의 동위 원소 중 일부는 수천만 년 동안 존재할 수 있으며, 예를 들어 그러한 동위 원소로 지하수 오염의 결과를 상상하기 쉽습니다. 따라서 과학자들은 플루토늄과 그 화합물을 보다 안전하게 저장, 운송 및 처분할 수 있는 새로운 방법을 끊임없이 찾고 있습니다. 그리고 그러한 연구 중에 HZDR의 과학자들은 우연히 새로운 안정적인 형태를 발견했습니다.

플루토늄의 가장 안전한 형태 중 하나는 이산화 플루토늄으로, 이는 물에 용해되지 않고 녹는점이 상당히 높은 세라믹 물질입니다. 이산화 플루토늄 나노 입자는 플루토늄 동위 원소를 포함하는 전구체(전구체)라고 하는 다양한 출발 물질을 사용하여 다양한 방식으로 얻을 수 있습니다. 독일 과학자들은 실험에서 플루토늄(VI)(Pu(VI))이라고 불리는 전구체를 물에 용해하여 사용하고 매우 이상한 화학 반응을 발견했습니다.

Pu(VI)는 이산화 플루토늄으로 변형되는 동안 이 물질이 단단하고 안정하게 되는 전이 단계를 거쳤습니다. 정상적인 조건에서 XNUMX가 플루토늄 Pu(V)는 고체도 안정한 물질도 아니므로 과학자들이 알아차린 것은 이산화플루토늄 합성을 위한 잘못된 화학 반응 과정에 기인한 것입니다.

몇 가지 가정을 확인하기 위해 연구원들은 Rossendorf Beamline X-ray spectrometer(ROBL)를 사용했습니다. 이 장치를 사용하면 방사성 원소에 X선을 조사하고 형광 강도를 측정하여 그 에너지를 측정할 수 있습니다. 이러한 연구를 통해 Pu(V)의 새로운 단계의 존재가 확인되었고, 선별된 샘플은 XNUMX개월 후에 다시 테스트하여 새로운 형태의 플루토늄의 안정성을 장기간 확인할 수 있었습니다.

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