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無料のテクニカルライブラリ / ニュースフィード

ドライバーは常に歩行者に気付きます

31.01.2014

ひどいが非常に一般的な状況を想像してみましょう。車両が住宅街を低速で移動しているのに、道路の端に障害物があります - 広告塔、駐車中のトレーラー、ゴミ箱など。 - 両側のビューを制限します。 突然、そのような障害物のために、歩行者が車の進路に現れました。 この場合、アシスタンス システムはブレーキ システムを作動させて、車両が歩行者に衝突する前に車両を停止させます。

歩行者がトランスポンダーを装備していたため、ブレーキシステムが作動した可能性があります。これは、この場合、接近する車両の歩行者識別システムからの特定の信号に応答する無線と送信機の組み合わせです。 歩行者の正確な位置を特定するために、システムは車両に対する歩行者の距離と方向を測定します。

Ko-TAG 研究プロジェクトの一環として、ミュンヘン大学の Erwin Biebl 教授と彼のチームは、マイクロ秒以内に数センチメートルの精度で結果を提供する距離を測定する新しい方法を開発しました。 測定プロセスを開始するために、車両システムは固有のコード シーケンスを送信します。 範囲内のトランスポンダはビット シーケンスを変更し、正確に定義された時間間隔内にそれを返します。

近づいてくる歩行者を検出すると、歩行者が道路に出る前であっても、ドライバーに警告するか、緊急ブレーキ システムを作動させる必要があります。 同時に、ドライバーがシステムを使用するのに十分な信頼性があると認識せずに急ブレーキをかける可能性を最小限に抑える必要があります。 これには、非常に正確なモーション推定が必要です。 彼らの研究では、科学者は偏差を数ピコ秒に減らすことができました。 「したがって、距離測定でわずか数センチメートルの精度を達成しました。コーディング方法と合わせて、これがシステムの高性能の主な理由です。」

このシステムのユニークな特徴は、歩行者や自転車などの他の道路利用者が遮られていても識別できることです。 さらに、この「相互作用センサーシステム」は、それらを一意に識別し、その行動を予測することができます。 現在の運転支援システムはこれを提供していません。

「トランスポンダーは衣服やランドセルに入れることができます」とビーブル氏は言います。 また、ほとんどの人が常に携帯している携帯電話やスマートフォンにも導入できます。 これには、最小限のハードウェア変更が必要です。 ミュンヘン大学の科学者によると、主要な携帯電話メーカーの XNUMX つがすでにこのプロジェクトに関心を持っています。

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

量子もつれのエントロピー則の存在が証明された 09.05.2024

量子力学は、その神秘的な現象や予期せぬ発見で私たちを驚かせ続けています。最近、理化学研究所量子コンピューティングセンターの Bartosz Regula 氏とアムステルダム大学の Ludovico Lamy 氏が、量子もつれとそのエントロピーとの関係に関する新しい発見を発表しました。量子もつれは、現代の量子情報科学技術において重要な役割を果たしています。ただし、その構造は複雑であるため、理解と管理が困難になります。レグルスとラミーの発見は、量子のもつれが古典系と同様のエントロピー規則に従うことを示しています。この発見は、量子情報科学技術の分野に新たな視点をもたらし、量子のもつれと熱力学との関係についての理解を深めます。研究結果は、もつれ変換の可逆性の可能性を示しており、これにより、さまざまな量子技術での使用が大幅に簡素化される可能性があります。新しいルールを開く ... >>

ミニエアコン ソニー レオンポケット5 09.05.2024

夏はリラックスしたり旅行したりするのに最適な時期ですが、多くの場合、暑さが耐え難い苦痛に変わることがあります。ソニーの新製品、Reon Pocket 5 ミニエアコンをご紹介します。ユーザーにとって夏をより快適にすることを約束します。ソニーは、暑い日に体を冷やすユニークなデバイス、Reon Pocket 5 ミニコンディショナーを導入しました。首にかけるだけでいつでもどこでも涼しさを楽しめます。運転モードの自動調整と温度・湿度センサーを搭載したミニエアコンです。革新的なテクノロジーのおかげで、Reon Pocket 5 はユーザーのアクティビティや環境条件に応じて動作を調整します。ユーザーはBluetooth経由で接続された専用モバイルアプリを使用して簡単に温度を調整できます。さらに、ミニコンディショナーを取り付けられる、便利な特別デザインのTシャツとショーツも用意されています。デバイスはああ、 ... >>

スターシップのための宇宙からのエネルギー 08.05.2024

新技術の出現と宇宙計画の発展により、宇宙での太陽エネルギーの生産がより実現可能になってきています。スタートアップ企業のトップである Virtus Solis は、SpaceX の Starship を使用して地球に電力を供給できる軌道上発電所を構築するというビジョンを共有しました。スタートアップ企業のVirtus Solisは、SpaceXのStarshipを利用して軌道上に発電所を建設するという野心的なプロジェクトを発表した。このアイデアは太陽エネルギー生産の分野を大きく変え、より利用しやすく、より安価になる可能性があります。このスタートアップの計画の中核は、Starshipを使って衛星を宇宙に打ち上げるコストを削減することだ。この技術的進歩により、宇宙での太陽エネルギー生産は従来のエネルギー源と比べてより競争力のあるものになると期待されています。 Virtual Solis は、Starship を使用して必要な機器を配送し、軌道上に大型太陽光発電パネルを構築することを計画しています。ただし、重要な課題の 1 つは、 ... >>

強力なバッテリーを作成する新しい方法 08.05.2024

技術の発展とエレクトロニクスの使用拡大に伴い、効率的で安全なエネルギー源を作り出すという問題はますます緊急になっています。クイーンズランド大学の研究者らは、エネルギー産業の状況を変える可能性のある高出力亜鉛ベース電池を開発するための新しいアプローチを発表した。従来の水ベースの充電式電池の主な問題の 1 つは電圧が低いことであり、そのため最新の機器での使用が制限されていました。しかし、科学者によって開発された新しい方法のおかげで、この欠点は見事に克服されました。研究の一環として、科学者たちは特別な有機化合物であるカテコールに注目しました。これは、バッテリーの安定性を向上させ、効率を高めることができる重要なコンポーネントであることが判明しました。このアプローチにより、亜鉛イオン電池の電圧が大幅に向上し、競争力が高まりました。科学者によると、このようなバッテリーにはいくつかの利点があります。彼らはbを持っています ... >>

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

細菌性吸血症 28.04.2024

最も致死性の高い細菌の中には、人間の血液に反応してそこに殺到するものもあります。その血清には細菌の餌となる物質が含まれているからです。アメリカの科学者は、「細菌性吸血症」と呼ばれるこの現象を研究しました。

腸内細菌科の細菌には、人体の正常な微生物叢の代表と、サルモネラ菌や大腸菌などの多数の病原体の両方が含まれます。

一部の腸内細菌科は胃腸出血や菌血症と関連しており、炎症性腸疾患患者の敗血症による主な死亡原因と考えられています。しかし、これらの微生物の挙動や、それらが血流に入るのを促すメカニズムはよくわかっていません。ワシントン大学とオレゴン大学(いずれも米国)の専門家チームが、このギャップを埋める任務を引き受けた。

研究者らは、血清が少なくとも 3 種類の病原性細菌 (サルモネラ エンテリカ、大腸菌、シトロバクター コセリ) を引き寄せていることを発見しました。彼らにとって魅力的な物質の 1 つは、血液中に存在するアミノ酸 L-セリンでした。L-セリンは、ほぼすべての天然タンパク質の構築に関与しています。ちなみにプロテインシェイクに入っていることが多いです。

著者の一人が開発した化学感覚注射リグアッセイ(CIRA)と呼ばれる実験装置を使用して、研究者らは生体外での腸出血をシミュレートし、強力な顕微鏡を使用して微量の血清注射に対する病原体の反応をリアルタイムで観察した。 。バクテリアが「食物源」を見つけるのに1分もかかりませんでした。

さらに、この研究では、サルモネラ菌は特別なタンパク質受容体 Tsr を持っており、これにより血清を聞いてそこに誘導できることが明らかになりました。科学者たちは、タンパク質の結晶構造解析を使用して、化学受容体原子がどのように L-セリンに結合するかを確認することができました。このメカニズムを通じて、細菌はアミノ酸を認識し、それを消費します。

Tsr化学受容体の系統分布をマッピングすることにより、研究者らは腸内細菌科だけでなく、モルガネリア科やエルシニア科にもTsr化学受容体が存在することを発見した。これは、他の病原性微生物も血清に反応する可能性があることを示唆しています。

細菌が出血源をどのように検出できるかを理解することで、将来、この能力をブロックする新薬が開発される可能性があります。このような薬剤は、血流感染のリスクが高い炎症性腸疾患患者の生命と健康の改善に役立ちます。

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