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무선 임플란트로 시력 회복

26.07.2020

보호용 비디오 안경과 광전 망막 임플란트의 조합은 시력 회복을 보다 실용적으로 만듭니다.

1968년 최초의 시력 회복용 이식형 자극기가 도입된 이후, 망막 이식편의 개발은 부피 문제에 시달렸습니다. 전선, 케이블 및 유도 코일이 있는 전자 제품을 인간의 시각 시스템에 맞추는 것은 항상 어려운 작업이었습니다.

캘리포니아 스탠포드 대학의 James Loudin과 동료들은 눈에서 적외선 신호를 보내 이식된 실리콘 포토다이오드 그리드에 투영하는 특수 고글을 사용하여 이러한 많은 문제를 해결하는 솔루션을 찾았습니다. 시스템은 시각적 데이터와 전력을 임플란트에 직접 전송하는 동시에 임플란트를 단순화하므로 대규모 외부 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다.

Ludin과 동료들은 적외선을 사용하여 포토다이오드를 이식한 쥐의 망막을 자극함으로써 시스템의 성능을 시연했습니다. 포켓 컴퓨터는 소형 카메라로 캡처한 이미지를 처리하여 기존 비디오 안경과 유사하게 한 쌍의 안경으로 전송하고, 눈 바로 근처에서 작동하는 프로젝션 시스템은 이러한 이미지를 펄스 신호로 눈과 포토다이오드 그리드에 전송합니다. 근적외선 범위에서 깜박입니다. 차례로, 메쉬는 망막의 내부 뉴런을 자극합니다.

Ludin의 시스템은 태양광 임플란트가 훨씬 얇고 무선이며 펄스가 동시에 시각 정보를 태양광 그리드에 전달하고 전력을 공급하므로 임플란트를 사용하는 이전 방법의 문제를 부분적으로 해결하여 이식해야 하는 구성 요소의 수를 줄입니다. 광전지 시스템은 또한 환자가 고글의 시야 내에서 자신의 눈으로 시각적 장면을 볼 수 있도록 합니다.

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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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고대인들은 공룡을 볼 수 있었다 08.07.2023

과학자들은 인간을 포함한 태반 포유류의 주요 특징이 공룡의 멸종 전후에 우리 조상에게 나타났는지에 대해 오랫동안 논쟁을 벌였습니다. 그러나 브리스톨 대학교(영국)와 프리부르 대학교(스위스)의 과학자 팀의 연구 덕분에 이러한 논쟁을 멈출 수 있었습니다.

66만 년 전 백악기-팔레오기 대멸종(K-Pg) 사건 이전의 태반 포유류 화석에 대한 연구에서 과학자들은 결정적인 증거를 찾지 못했습니다. 그러나 분자시계를 분석한 결과 우리의 조상은 이 사건이 있기 오래 전에 존재했으며 아마도 공룡과 공존했을 가능성이 있다는 것이 밝혀졌습니다.

새로운 통계적 접근 방식을 사용하여 연구자들은 태반 포유류의 초기 형태가 백악기에 나타났고 시간이 지남에 따라 공룡과 상호 작용했음을 확인할 수 있었습니다.

과학자들은 수천 개의 태반 포유동물 화석을 연구했고 그것들의 출현과 소멸 패턴을 발견했습니다.

Bayesian Brownian bridge 모델이라고 불리는 연구원들이 사용하는 모델은 확률에 기반을 두고 있으며 충분한 고고학적 증거가 없는 경우 진화 패턴을 식별하는 데 도움이 됩니다.

태반 포유류 380과를 포함하는 데이터 분석을 통해 연구자들은 그 중 약 21,3%가 백악기에 존재했을 수 있음을 확인할 수 있었습니다. 여기에는 영장류, 개와 고양이, 토끼와 산토끼와 같은 그룹이 포함됩니다.

이 연구는 또한 공룡과 다른 많은 종을 멸종시킨 소행성 충돌 이후에야 태반 포유류의 보다 현대적인 혈통이 나타나기 시작했다는 것을 발견했습니다. 아마도 이 사건 이후에 더 많은 종의 다양성에 유리한 조건이 나타났을 것입니다.

과학자들이 사용하는 모델은 화석 기록에서 조상의 첫 출현을 기준으로 종의 기원 연대를 추정하고 시간이 지남에 따라 종 다양성의 변화를 모델링합니다. 또한 종의 존재에 대한 최신 기록을 기반으로 종의 멸종 시기를 결정할 수 있습니다.

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