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激光无人机防治害虫

10.01.2022

据日本官员称,在现代条件下,高达 16% 的食品生产原材料因害虫的影响而损失。 同时,到本世纪中叶,由于人口增长,对粮食的需求将增加70%,全球变暖只会为害虫的繁殖创造更有利的条件。 专家建议使用人工智能控制的激光武器来对抗它们。

到目前为止,来自 NARO 研究协会的日本开发商甚至还没有用于对抗有害昆虫的原型激光装置,但他们预计明年将进行现场测试。 昆虫控制的原理很简单:立体摄像头会检测到它们,人工智能系统会预测害虫的飞行路径,并用激光脉冲将它们击落,并用一点铅发射。 事实是,在系统需要瞄准的 0,03 秒内,飞蛾设法从 XNUMX 厘米飞到 XNUMX 厘米,因此必须通过自动调整进行射击,以保证激光脉冲击中目标。

作为实验昆虫,日本专家打算使用亚洲棉花粘虫或玉米粘虫的成虫,这会对亚洲、非洲、中东和印度的流行作物的作物造成重大损害。 飞蛾的线性尺寸约为 2-3 厘米,这使其成为实验激光装置的合适目标。 根据开发人员的计算,一个激光装置每分钟能够消灭多达 300 只昆虫。 将来,这种害虫防治可以安装在无人机上并送到田间工作。

重要的是,这种方法消除了使用有害化学物质来控制昆虫。 这些化学物质会随着时间的推移失去效力,但需要大量的时间和金钱来开发。 此外,它们对环境不安全。

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科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

利用气流控制物体 04.05.2024

机器人技术的发展不断为我们在各种物体的自动化和控制领域开辟新的前景。最近,芬兰科学家提出了一种利用气流控制人形机器人的创新方法。这种方法有望彻底改变物体的操纵方式,并为机器人领域开辟新的视野。利用气流控制物体的想法并不新鲜,但直到最近,实施这些概念仍然是一个挑战。芬兰研究人员开发了一种创新方法,允许机器人使用特殊的空气喷射作为“空气手指”来操纵物体。气流控制算法由专家团队开发,基于对气流中物体运动的深入研究。使用特殊电机执行的空气喷射控制系统使您无需借助物理手段即可引导物体 ... >>

纯种狗生病的频率并不比纯种狗高 03.05.2024

照顾宠物的健康是每个狗主人生活的重要方面。然而,人们普遍认为纯种狗比混种狗更容易感染疾病。德克萨斯兽医和生物医学科学学院的研究人员领导的新研究为这个问题带来了新的视角。狗老化项目 (DAP) 对 27 多只伴侣犬进行的一项研究发现,纯种狗和混血狗患各种疾病的可能性通常相同。尽管某些品种可能更容易感染某些疾病,但两组之间的总体诊断率实际上相同。狗衰老项目的首席兽医基思·克里维博士指出,有几种众所周知的疾病在某些狗品种中更为常见,这支持了纯种狗更容易患病的观点。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

来自硼的石墨烯 29.08.2021

理论家很久以前就预言了原子厚度的硼薄膜形式的存在——硼烯。 但在实践中,结果证明,生长单层硼烯比获得石墨烯要困难几个数量级。 创造具有层间能量存储可能性的多层硼烯的梦想似乎完全是幻想。

然而,科学家们能够获得生长两层硼烯的条件,尽管这完全是偶然发生的。 美国西北大学的一组科学家报告说,越来越多的两层硼烯样品。 秘诀在于为该工艺选择合适的基材。

最简单的方法可用于生产石墨烯,包括使用带有粘合剂层的薄膜进行原子级薄剥离。 Borofen不能以这种方式分离。 它的结构更坚固,原子级的薄层只能在特殊的基板上生长。 此外,所有生长双层硼烯的尝试都以失败告终——而不是第二层,硼的体积积累是以单晶结构的形式形成的。

西北大学的科学家在他们对硼烯生长基质的一项实验中,使用了加热到一定温度的银。 由此产生的基板看起来像一个级联的梯田,每个梯田的面积都相对较大。 在实验过程中,事实证明,在这样的基板上,硼烯以两个整齐的层的形式形成。 没有人预料到这一点,但每个人都感到惊喜——他们找到了他们梦寐以求的东西。

双层硼烯理论上比石墨烯更适合未来的电池。 它更耐用、更灵活、更轻便。 两层硼烯之间的距离有利于离子捕获和能量存储。 这种材料有望简化电池的结构并减轻其重量。 科学家们希望他们能够研究为大量获得硼烯开辟的机会,从而有可能揭示其特性,从而使实际应用的可能性更近。

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