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CXA1191Sチップをベースにしたレシーバー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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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

偏光を見るポータブルカメラ 11.07.2019

ハーバード大学工学部および応用科学部の科学者。 SEAS の Web サイトによると、John A. Paulson (SEAS) は、オブジェクトの偏光を XNUMX つの画像で表示できる非常にコンパクトなポータブル カメラを開発しました。 この小型カメラは、リモート センシング、大気化学の研究、およびマシン ビジョンで有用なアプリケーションを見つけることができます。 自動運転車への搭載も可能です。

偏光は、光波の電磁場の振動が一方向にのみ伝搬する光の特性です。 この特性を説明するために、フェンスの狭い垂直スロットにロープが通されていると想像できます。 ロープを片側から振動させ始めると、逆に垂直方向の振動しか通過できなくなり、たとえば水平方向の振動はまったく逃しません。 偏光は人間の目には見えませんが (エビや昆虫の一部の種は見ることができます)、相互作用する物体に関する多くの情報を提供します。 偏光は、オブジェクトの XNUMXD 再構成、深さ、テクスチャ、形状の評価、同じ形状と色であっても人工物と自然物を区別するのに役立ちます、と SEAS の研究者で研究の著者の XNUMX 人である Paul Chevalier は述べています。 .

現在使用されている偏光感知式カメラには、非常にかさばるという大きな欠点があります。 さらに、可動部品に依存することが多く、高価であるため、潜在的なアプリケーションが大幅に制限されます。

それどころか、新しいカメラは非常に小さく、長さはわずか約XNUMXセンチで、スマートフォンのカメラと同じくらい複雑です. 研究者は、サブ波長ナノ粒子のアレイを使用して、その偏光に基づいて光を誘導するメタサーフェスを開発しました。 次に、光はXNUMXつの画像を形成し、それぞれが異なる偏光の側面を示します。 それらを組み合わせることで、各ピクセルの偏光の完全なスナップショットが得られます。

この技術は、将来、携帯電話や車載カメラに組み込まれる可能性があり、偏光画像の広範な使用と新しいアプリケーションが可能になります。

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