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우주 날씨가 자율주행차를 위협하다

28.03.2018

과학자들은 무인 차량이 GNSS와 너무 밀접하게 연결되어 설계될 경우 강력한 우주 기상 현상에 의해 심각하게 손상되고 제대로 작동하지 않을 수 있다고 말합니다.

콜로라도 볼더에 있는 국립 대기 연구 센터(National Center for Atmospheric Research)의 고고도 천문대 소장인 스콧 매킨토시(Scott McIntosh)는 엔지니어들에게 태양 활동의 변화에 ​​대비하여 무인 자동차를 준비하도록 경고하고 있습니다. 이 기계가 위성 항법에 크게 의존하는 경우 태양 폭풍으로 통신이 끊어지면 그렇게 할 수 없습니다. 자동차는 도로 옆으로 차를 세우고 통신이 재개될 때까지 기다려야 합니다.

GNSS 중단으로 인해 자성 입자가 코로나 구멍에서 빠져나갈 수도 있습니다.

동시에 인공 지능 전문가들은 기계가 중복 기능으로 만들어지므로 연결 상태가 좋지 않은 경우에도 도움이 될 수 있다고 주장합니다.

Nvidia의 자동차 부문 이사인 Danny Shapiro는 "차선 변경 및 자전거 차선과 같은 매우 상세한 측정을 사용하면 모든 데이터를 가져와 클라우드로 보내고 다시 가져올 시간이 없습니다."라고 말합니다. 스타벅스에서 가장 가까운 길."

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

애완동물의 건강을 돌보는 것은 모든 개 주인의 삶의 중요한 측면입니다. 그러나 순종견이 잡종견에 비해 질병에 더 취약하다는 일반적인 가정이 있습니다. 텍사스 수의과대학 및 생물의학대학 연구원들이 주도한 새로운 연구는 이 질문에 대한 새로운 관점을 제시합니다. DAP(Dog Aging Project)가 27마리 이상의 반려견을 대상으로 실시한 연구에 따르면 순종견과 잡종견은 일반적으로 다양한 질병을 경험할 가능성이 동등하게 높은 것으로 나타났습니다. 일부 품종은 특정 질병에 더 취약할 수 있지만 전체 진단율은 두 그룹 간에 사실상 동일합니다. 개 노화 프로젝트(Dog Aging Project)의 수석 수의사인 키스 크리비(Keith Creevy) 박사는 특정 개 품종에서 더 흔한 몇 가지 잘 알려진 질병이 있다고 지적하며, 이는 순종 개가 질병에 더 취약하다는 개념을 뒷받침합니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

미세 플라스틱은 토양의 생명에 영향을 미칩니다 13.09.2020

국제 연구팀은 토양에 침투하는 미세 플라스틱이 그곳에 서식하는 벌레와 미세 절지동물의 수를 감소시킬 수 있다는 것을 발견했습니다.

미세 절지 동물은 유기 물질의 분해에 적극적으로 관여하는 토양 무척추 동물 그룹 중 하나입니다. 미세 플라스틱은 큰 플라스틱 조각에서 떨어져 나온 작은 플라스틱 조각입니다. 작은 플라스틱 조각은 전 세계적으로 주요 오염원입니다. 지난 몇 년 동안 바다, 강, 시내 및 호수에 사는 생물에 대한 미세 플라스틱의 영향에 대한 많은 연구가 수행되었습니다.

오염 물질은 바다 생물의 번식 능력과 때로는 습성을 변화시켜 포식자에게 더 취약하게 만드는 것으로 밝혀졌습니다. 이 새로운 연구에서 연구원들은 미세 플라스틱 오염 물질이 토양에 사는 생물에게 어떻게 영향을 미치는지 조사했습니다.

많은 생물이 토양에 살고 있습니다. 고퍼와 거북이와 같은 더 큰 생물은 토양이나 식물 재료에 사는 작은 생물을 먹는 경향이 있습니다. 토양은 또한 곤충, 벌레 및 박테리아를 포함하여 훨씬 더 작은 생물의 다수의 고향입니다. 그들은 함께 자신의 먹이 사슬로 생명의 그물을 구성합니다. 미세플라스틱이 이 환경에 유입될 때 어떤 일이 발생하는지 자세히 알아보기 위해 연구원들은 미세플라스틱 샘플을 수집하고 다양한 고유 유기체와 함께 땅에서 채취한 신선하고 깨끗한 토양과 혼합했습니다.

풍토병 - 모든 동식물의 특정 구성 요소. 고유종에는 동물과 식물의 종, 속, 가족 또는 기타 분류군이 포함되며, 이들의 대표자는 작은 지리적 영역으로 대표되는 상대적으로 제한된 지역에 살고 있습니다.

미세플라스틱이 도입된 이후 연구자들은 벌레와 미세절지동물(스프링테일이나 진드기처럼 육안으로 볼 수 있는 외골격을 가진 무척추동물)의 개체수가 감소했음을 발견했습니다. 추가 연구에 따르면 더 많은 미세 플라스틱이 도입됨에 따라 그러한 생물의 수가 감소했습니다.

과학자들은 또한 토양 샘플에 미세 플라스틱을 도입해도 토양에 서식하는 박테리아 수가 감소하지 않는다는 점에 주목했습니다. 결과적으로 과학자들은 미세 플라스틱이 토양과 먹이 사슬에 침투하여 토양의 탄소 및 영양 순환을 손상시킬 수 있는 변화를 일으킬 수 있다고 제안했습니다.

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