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アルファベット順リスト 2012 年に雑誌「Chemistry and Life」に掲載された注釈付きの記事:
GPCR - ユニバーサル入力デバイス
搭乗
未来のエージェント
北方戦線での活動
抗菌ペプチド
子羊
副作用なし
脳の老化の原因はタンパク質
脳ライブラリー
ビオトープ - 底油
ビッグブラザーはあなたにくしゃみをしました
ブロニックス
ギムレット
これは、人口統計学の歴史の中でこれまでに起こったことはありません。
連絡中
香りの海で
天体を求めて
生きている光のためにシベリアへ
ユビキタスなマイアール反応
壮大なXNUMX
明るい未来へのラインに乗る
軌道上の笑気ガス
demoscope.ru からの地球の外観
業界のビタミン
ロボットは一生懸命働き、人々は幸せです
起源に戻る
アメリカン大学周辺
おおかみこどもの雨
すべてが役に立ちます、あなたの口に入ったものは何ですか?
すべての秘密が明らかになる
このすべては非常にエキサイティングです...
成長する臓器
プロテインボディの形状
灰からのゲルマニウム
国家元首、鉱山所有者
GMO:都市の神話
ザトウクジラの代替
グラビッシュストーム
犬にクッキーをあげる
酸素をください!
DNAとヒ素のXNUMX人の女性
田舎者
腕を広くしてください
アルカン探偵
王は遠く、神は高く
古代の数字
薪-233
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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:
庭の花の間引き機
02.05.2024
現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。
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最先端の赤外線顕微鏡
02.05.2024
顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>
昆虫用エアトラップ
01.05.2024
農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース エイリアンを探している米軍
07.08.2012
米国国立科学財団技術融資は、ロチェスター工科大学 (RIT) に 1,2 万ドルを割り当て、解像度 4000x4000 ピクセルの新しいタイプの赤外線アレイを開発しました。 これらのマトリックスは、基礎研究とともに系外惑星や地球外生命体の探索に従事している IR 望遠鏡のさらなる開発に必要です。 IR検出器の新しいファミリは、軍用にレイセオンが開発したシリコンベースの成長技術を使用します。 したがって、軍事技術は、現代の天文学の可能性を大幅に拡大するのに役立ちます。
現在、高解像度の赤外線センサーは非常に高価であるため、ケックや VLT などの巨大な望遠鏡にしか取り付けられていません。 今日、解像度が 2048x2048 ピクセルの一般的なセンサーの価格は約 350 万~500 万ドルで、これはほとんどの最新の望遠鏡のコストのかなりの部分を占めています。 シリコン基板上に成長した新しいタイプのセンサーは、はるかに安価であり、多くの観点から最適な直径 30 m の鏡を備えた将来の地上望遠鏡の基礎となるでしょう。
これまでのところ、大きな IR マトリックスを生成するために、さまざまな高価なシリコン代替品が使用されてきました。 それらが使用されるのは、シリコン結晶内の原子が、IR 範囲に敏感な他の材料よりも互いに近くに配置されているためです。 このため、シリコン結晶格子の欠陥は、天文機器にとって許容できない干渉を生成します。 レイセオンは、真空中でシリコン基板上に感光性材料を「完全に」堆積させる技術を開発しました。 この場合、将来のIRセンサーの成長は、分子線エピタキシーの広く使用されている技術を使用して行われます。
近い将来、RIT と Raytheon のスペシャリストは、新しい技術を使用して解像度 1024x1024 および 2048x2048 ピクセルの IR センサーのサンプルを設計および製造する予定です。 さらに、この新技術により、最大 14000x14000 ピクセルの解像度を持つ大面積 IR マトリックスの製造が可能になります。 この新しい技術は非常に有望であり、今後 20 年間で広く使用されると予測されており、天文学者は最終的に遠く離れた太陽系外惑星をより詳細に研究し、地球外生命体を見つけることができるようになるでしょう。
財団はまた、センサーを外部の光や熱放射から隔離するハウジングの開発にも資金を提供しました。 二重壁のエンクロージャは、デバイスの動作への影響を排除するために、60 ケルビンまで冷却する必要があります。
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