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무적의 물주머니. 포커스 시크릿

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초점 설명:

물 주머니를 뚫었지만 물이 엎질러지지 않았습니다!

포커스 무적의 물주머니

초점 비밀:

연필을 비닐봉지로 밀어 넣으면 비닐봉지의 분자 구조가 봉인과 같은 역할을 하여 물이 백 안으로 스며드는 것을 방지합니다.

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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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Sony CXD5600GF 및 CXD5601GG GNSS 수신기 25.02.2013

일본 회사인 Sony는 위성 항법 시스템(Global Navigation Satellite System, GNSS)에서 신호를 수신하는 기능을 실현하는 CXD5600GF 및 CXD5601GG 칩 출시를 발표했습니다. 제조업체에 따르면 업계에서 가장 작은 전력 소비(단 10mW)가 특징입니다. 동시에 모바일 장치용 CXD5430 GNSS 모듈이 출시됩니다. 신제품 인도는 올해 XNUMX월부터 시작된다.

GNSS 정보를 사용하는 애플리케이션의 인기는 지속적으로 증가하고 있습니다. 여기에는 탐색, 촬영 위치에 대한 데이터로 사진 표시, 이동 경로 저장이 포함됩니다. GNSS 수신은 스마트폰, 태블릿 및 카메라를 포함한 모바일 장치에서 점점 더 많이 사용 가능합니다. 그러나 수신기의 높은 소비전력은 글로벌 포지셔닝 서비스의 보편화를 가로막고 있으며, 모바일 기기의 자율성이 저하되고 있다.

소니 전문가들은 수신 회로 설계 분야의 노하우를 기반으로 한 새로운 회로 개발과 개별 칩에 대한 고급 전력 관리 회로를 만든 경험을 포함하여 전력 소비를 줄이기 위한 다양한 조치를 적용하여 이러한 한계를 극복할 수 있었습니다. .

새로운 칩의 중요한 특징은 개별 블록의 상호 작용을 위한 새로운 아키텍처입니다. 수신기는 GNSS 데이터뿐만 아니라 가속도계, 자이로스코프 및 자기장 센서와 같은 수많은 센서로부터 데이터를 수신합니다. 이것은 위성 신호가 약하거나 없는 조건에서 위치 정보를 수정하고 완성하는 데 도움이 됩니다.

칩은 GPS(Global Positioning System), GLONASS(Global Navigation Satellite System), QZSS(Quasi-Zenith Satellite System), SBAS(Satellite-Based Augmentation System) 및 IMES(Indoor Messaging System)의 XNUMX가지 내비게이션 시스템과 함께 작동합니다.

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