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ハンドツールおよびデバイスを使用する際の労働保護に関する指示

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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。 ... >>

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

原子力テレビ 30.08.2022

NIST の科学者は、リュードベリ状態のルビジウム原子を受信機として使用して、ライブ ビデオを受信したり、ビデオ ゲームをプレイしたりできることを実証しています。 リュードベリ状態の原子で満たされたガラス容器に、安定した電波信号が適用されます。 変調された出力はテレビに送られ、そこでアナログ/デジタル コンバータが信号を表示用のビデオ グラフィックス アレイ形式に変換します。 この作業は、NIST on a Chip プログラムの一部です。

米国国立標準技術研究所 (NIST) の研究者は、カラー テレビやビデオ ゲームを検出して表示するために、原子無線を適応させました。

原子ベースの通信システムは、従来の電子機器よりも物理的に小さく、ノイズの多い環境に耐えることができるため、実用的な関心があります。 ビデオを追加すると、遠隔地や緊急時などの無線システムを改善できます。

NIST 受信機は、無線信号を含む電磁場に非常に敏感な高エネルギーリュードベリ状態で準備された原子を使用します。 これらのセンサーは、国際単位系 (SI) に関連する信号強度も測定します。

科学者は、XNUMX つの異なる色のレーザーを使用して、ガラス容器内でリュードベリ状態のガス状ルビジウム原子を生成します。 チームは以前、セシウム原子のセットアップを使用して、基本的なラジオとヘッドフォン デバイスを使用して感度を XNUMX 倍に高めました。

ビデオ受信の準備として、安定した無線信号が原子で満たされたガラス容器に適用されます。 チームは、この参照信号を変調するリュードベリ原子のエネルギーシフトを検出できます。 変調された出力は、TV に供給されます。 アナログ/デジタル コンバーターは、信号を表示用のビデオ グラフィックス アレイ形式に変換します。

ライブ ビデオ ディスプレイまたはビデオ ゲーム ディスプレイの場合、この入力信号はカムコーダから送信されて元の基準信号を変調し、ホーン アンテナに適用されて伝送を原子に向けます。 研究者は、元の参照信号を参照として使用し、原子を介して検出された最終的なビデオ出力と比較して、システムを評価します。

科学者たちは、標準解像度のビデオを生成するために原子が必要とするレーザービームのサイズ、出力、および検出方法を研究しました。 ビームサイズは、レーザー相互作用ゾーンでの原子の平均滞留時間に影響します。 この時間は受信帯域幅に反比例します。 つまり、時間が短く、ビームが小さいほど、より多くのデータが得られます。 これは、原子が相互作用ゾーンに出入りするためです。したがって、面積が小さいほど、「更新」信号が高くなり、分解能が向上します。

研究者は、両方のレーザーの小さなビーム径 (100 マイクロメートル未満) が、はるかに高速な応答と色知覚をもたらすことを発見しました。 このシステムは、ビデオ ゲームや家庭用インターネットに最適と考えられる毎秒 100 メガビットのオーダーのデータ転送速度を達成しました。 システム容量とデータ速度を向上させるための研究が進行中です。

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