.Prawn larvae conceal their eyes with reflectors to hide from predators

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.NASA’s Perseverance Mars Rover Enters Third Year in Search for Signs of Life at Jezero Crater

NASA의 Perseverance Mars Rover, Jezero 분화구에서 생명의 흔적을 찾기 위해 3년째 진입

Perseverance의 두 번째 과학 캠페인을 돌아보며

주제:JPL화성화성 2020 인내 로버NASA By 제트 추진 연구소 2023년 2월 19일 Perseverance의 두 번째 과학 캠페인을 돌아보며 Perseverance의 두 번째 과학 캠페인 되돌아보기: Jezero 분화구 바닥의 이 이미지는 2023년 2월 5일, 임무 수행 698번째 화성의 날 또는 태양에 NASA의 Perseverance Mars 탐사선에 탑승한 Navcam 이미지 장치 중 하나에 의해 촬영되었습니다. 크레딧: NASA/JPL-Caltech FEBRUARY 19, 2023

-다른 세계에서 첫 번째 샘플 창고를 완성한 후 로버는 지구에서 연구할 가치가 있는 화성 암석 을 계속 찾습니다 . NASA 의 Perseverance 로버는 2월 18일 토요일 화성 표면에서 2주년을 기념할 예정입니다. 2021년 Jezero 분화구에 도착한 이래 6륜 원자력 로버는 화성에서 지질학적 특징을 조사하고 샘플을 수집해 왔습니다.

NASA-ESA(유럽 우주국) 화성 샘플 반환 캠페인의 첫 번째 단계의 핵심입니다. 과학자들은 고대 미생물 생명체의 흔적을 찾고 화성 표면을 형성한 과정을 더 잘 이해하기 위해 지구상의 강력한 실험실 장비로 화성 샘플을 연구하기를 원합니다 .

https://youtu.be/NsuFh8b_Fpk

Perseverance의 착륙 고해상도 비디오: NASA의 Perseverance 로버가 2021년 2월 18일 화성에 착륙하면서 여러 대의 카메라로 촬영한 비디오의 고해상도 버전입니다. 로버에 탑재된 카메라가 이 장면을 캡처했습니다. 마이크가 화성 착륙의 최초 오디오를 포착했습니다. 크레딧: NASA/ JPL - Caltech

Pasadena에 있는 Caltech의 Perseverance 프로젝트 과학자 Ken Farley는 “기념일은 성찰과 축하의 시간이며 Perseverance 팀은 두 가지 모두를 많이 수행하고 있습니다. “Perseverance는 수백 개의 흥미로운 지질학적 특징에 대한 데이터 수집을 검사하고 수행했으며, 15개의 암석 코어를 수집하고 다른 세계에 첫 번째 샘플 창고를 만들었습니다 . 2월 15일 '어퍼 팬(Upper Fan)'으로 알려진 다음 과학 캠페인이 시작되면서 우리는 곧 그 집계에 추가될 것으로 기대합니다.” 암석 코어 외에도 Perseverance는 2개의 레골리스 샘플과 1개의 대기 샘플을 수집했으며 3개의 "증인" 튜브를 봉인했습니다 . ( 지금까지 채취한 18개 샘플 모두에 대해 자세히 알아보십시오 .)

-숫자는 화성 로버 미션의 삶에서 큰 역할을 합니다. 팀에 과학자(보통 숫자에 신경쓰지 않는)와 엔지니어(숫자를 좋아하는)가 엄청나게 많기 때문만이 아니라 통계가 가장 좋은 정보를 제공하기 때문입니다. 차량 동향 및 성능을 효율적으로 엿볼 수 있습니다. 예를 들어 임무는 로버가 9.3마일(14.97km)을 주행했을 뿐만 아니라 2월 14일 현재 왼쪽 앞바퀴가 9,423 회 회전했음을 알려줄 수 있습니다. 그들은 MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment의 줄임말) 기술 시연이 3.25온스(92.11g)의 산소를 생성했을 뿐만 아니라 가스 먼지 제거 도구(gDRT) – 작은 가스- 로봇 팔의 퍼핑 장치 – 암석 연마 활동에서 남은 먼지와 입자를 제거하기 위해 62번 퍼핑했습니다.

-"우리는 많은 숫자를 다루고 있습니다."라고 남부 캘리포니아에 있는 NASA 제트 추진 연구소의 Perseverance 부 프로젝트 관리자인 Steve Lee가 말했습니다. "우리는 그것들을 수집하고, 평가하고, 비교하고, 우리가 인정하고 싶은 것보다 더 많이 가족 저녁 식사 중에 사랑하는 사람들을 데리고 다녔습니다." 이를 통해 Perseverance의 Jezero 표면 작업의 지구 첫 2년에 관한 가장 최신 통계가 있습니다. 어떤 것은 모호해 보이고 다른 것들은 더 즉각적이지만 모두 임무가 얼마나 생산적이었는가를 강조합니다.

-인내 과학 통계 로버는 7개의 과학 장비를 운반하며 바빴습니다. SuperCam 과학 장비 에서 발사된 레이저 샷 : 230,554 지하 암석층을 연구하기 위해 RIMFAX (Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment) 지상 관통 레이더 로 수행한 사운딩 : 676,828 SuperCam의 마이크로 촬영한 화성 오디오 녹음 : 662 MEDA (화성 환경 역학 분석기) 가 기록한 화성 기상 데이터 시간 : 15,769.1 PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) 기기 의 X-선 필라멘트가 작동한 시간: 298.2 SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) 장비 에 의한 레이저 샷 : 4,337,010 SHERLOC 분광 관측 : 33 Perseverance Mobility 및 운영 통계 거대한 드릴 토팅 로봇 팔과 함께 로버는 배 안에 작은 샘플 처리 팔을 가지고 있습니다. 로버의 메인 로봇 팔이 풀려 적재된 횟수: 64 그 팔의 드릴이 화성에 닿은 횟수 : 39 드릴 비트 교환 횟수 : 48 드릴에 의한 마모 : 17 로버의 샘플 처리 암의 z 스테이지가 위아래로 이동한 거리 : 676.1피트(206.1미터) Perseverance의 카메라 통계 Perseverance에는 9대의 엔지니어링 카메라와 함께 7대의 과학 카메라가 들어 있습니다. 이 카메라들은 모두 합쳐 166,000장 이상의 이미지를 촬영했습니다.

다음은 그 중 몇 가지에 대한 이미지 집계입니다. 마스트캠-Z : 86,660 내비게이션 카메라 : 21,571대 전방 위험 방지 카메라 : 3,909대 후방 위험 방지 카메라: 474 샘플링 및 캐싱 시스템 카메라 :1,321 SuperCam 원격 마이크로 이미저: 2,825 셜록 왓슨 : 5,754 SHERLOC 컨텍스트 이미저 : 2,260 MEDA 스카이캠 : 1,831 PIXL 미세 상황 카메라 : 1,012 진입, 하강, 착륙 카메라 : 33,279 HiRISE는 화성으로 하강하는 동안 인내를 포착했습니다.

HiRISE는 화성으로 하강하는 동안 인내를 포착했습니다.

화성으로 하강하는 동안 HiRISE 캡처된 인내: 2021년 2월 18일 Mars Reconnaissance Orbiter에 탑승한 HiRISE 카메라로 촬영한 이 이미지에서 NASA의 Perseverance 로버가 있는 하강 단계가 화성 대기를 통해 떨어지는 것을 볼 수 있습니다. 타원은 Perseverance가 도달한 위치를 나타냅니다. 크레딧: NASA/JPL-Caltech/애리조나 대학교

JPL의 Perseverance 프로젝트 관리자인 Art Thompson은 "각 숫자 뒤에는 Perseverance 팀의 매우 재능 있는 여성 및 남성 그룹의 많은 생각과 노력이 있습니다."라고 말했습니다. "우리는 함께 먼 길을 왔고, 더 멀리 가면서 함께 일하기에 더 좋은 그룹을 생각할 수 없습니다." 사실 Perseverance가 착륙 2주년을 맞이하면 화성은 지구에서 9700만 마일(1억 5600만 킬로미터) 떨어져 있을 것입니다. 제로 분화구의 날씨는 화씨 약 7도 (섭씨 영하 14도 ) 로 화창할 것으로 예상됩니다. 로버는 원격 과학을 수행하고 "Jenkins Gap"이라는 Jezero Crater의 장소 이미지를 촬영하라는 지시를 받았습니다. 그리고 미션 팀의 사람들은 2년 전 Perseverance가 화성에 착륙했을 때 자신이 어디에 있었고 어떻게 느꼈는지 기억하는 데 적어도 한 순간은 걸릴 것으로 예상됩니다. 임무에 대한 추가 정보 화성에서 임무를 수행하는 동안 Perseverance의 주요 목표는 고대 미생물 생명체의 증거를 잠재적으로 포함할 수 있는 샘플 검색을 포함하여 우주 생물학 입니다. 로버는 화성의 지질학과 기후 역사를 분석하는 동시에 화성의 암석과 표토를 최초로 수집하고 저장함으로써 미래의 화성 탐사를 위한 길을 닦을 것입니다. 후속 임무에서 NASA와 유럽우주국( ESA )은 화성에 우주선을 보내 지구 표면에서 봉인된 샘플을 회수하고 종합적인 분석을 위해 지구로 다시 가져오기 위해 협력할 것입니다. NASA의 달에서 화성 탐사 이니셔티브의 일환으로 Mars 2020 Perseverance 임무는 달에 대한 Artemis 임무를 동반하여 화성 탐사를 준비하는 데 도움이 될 것입니다. NASA를 대신하여 Caltech 에서 관리하는 JPL ( Jet Propulsion Laboratory )은 Perseverance 로버를 제작하고 운영합니다.

https://scitechdaily.com/nasas-perseverance-mars-rover-enters-third-year-in-search-for-signs-of-life-at-jezero-crater/

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메모 2302200502 나의 사고실험 oms 스토리텔링

-NASA 의 Perseverance 로버는 2월 18일 토요일 화성 표면에서 2주년이다. 2021년 Jezero 분화구에 도착한 이래 6륜 원자력 로버는 화성에서 지질학적 특징을 조사하고 샘플을 수집해 왔다. 많은 장비로 수집된 데이타는 거의 숫자로 늘어났다. 이미지나 물리.화학 반응을 중요시하면 숫자로 나타나지 않는 부분들도 많다. 로버에 일사량이나 먼지에 덮히는 것에 숫자가 뭔 의미를 숫자로 나타낸 빅데이타로 가질 필요는 없다.

숫자는 기록을 의미하는 경우에 제한적인 수치처리능력이나 저장범위에 샘플링 oss.base의 한계가 있다. 베이스 장치들과 관찰 목적의 연계된 유의미한 숫자만히 연구대상이 된다.

Samplea.oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
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e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

sampleb. qoms (standard)
0000000011=2,0
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2000000000-mser.2
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sample b.poms (standard)
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000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0


sample c.oss (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

 

 

.Prawn larvae conceal their eyes with reflectors to hide from predators

새우 애벌레는 포식자로부터 숨기 위해 반사경으로 눈을 가립니다

포식자로부터 숨기 위해 일부 갑각류의 유충은 자신이 서식하는 물과 같은 색의 빛을 반사하는 광자 유리로 검은 눈을 위장합니다.

생활 2023년 2월 16일 앨리스 클라인 갑각류 유충 다양한 색상을 생성하는 눈 반사경을 가진 다양한 갑각류 유충 Keshet Shavit, 네게브 벤 구리온 대학 참새우 유충은 주변 물의 색을 반사하는 광조작 물질로 검은 눈을 위장하여 포식자로부터 숨습니다. 해파리 , 유리 오징어, 유령 물고기와 같은 일부 바다 생물은 포식자에게 발각되지 않도록 투명한 몸을 가지고 있습니다.

그러나 그들이 숨길 수 없는 한 가지는 시력에 필수적인 어두운 색소를 포함하는 눈입니다. 이스라엘 네게브 벤구리온 대학의 벤자민 팔머 (Ben-Gurion University of the Negev)와 그의 동료들은 거대한 민물 새우( Macrobrachium rosenbergii )의 투명한 몸을 가진 유충이 포식자로부터 검은 눈을 숨기는 방법을 조사했습니다.

-그들은 그들의 눈이 비정상적인 광학 특성을 가진 구형 입자의 무질서한 배열로 구성된 물질인 광자 유리로 덮여 있음을 발견했습니다. 애벌레 눈의 구조는 황록색 빛을 반사하여 그들이 사는 탁한 하구의 색과 일치하여 위장하는 데 도움이 된다는 것을 암시합니다. Palmer는 "중요한 것은 반사경의 색상이 모든 시야각에서 동일하다는 것입니다."라고 말했습니다. 이는 포식자로부터 반사판을 숨기는 것이 중요하기 때문입니다. 연구팀은 광자 유리가 이소산토프테린(isoxanthopterin)이라는 물질의 나노구로 만들어졌다는 것을 발견했다. 광학 및 전자현미경을 사용하여 그들은 이 나노구가 스스로 재배열하여 약간 다른 노란색과 녹색 음영을 생성할 수 있음을 확인했습니다. 이것은 유충이 변장을 유지하면서 얕은 노란색 물에서 더 깊은 녹색 물로 이동할 수 있게 해줄 수 있다고 Palmer는 말합니다.

더 읽어보기: 물고기는 눈에 막대 세포가 추가로 쌓여 있어 어둠 속에서도 볼 수 있습니다.

-연구원들은 새우, 가재, 게를 포함한 다른 갑각류의 유충도 눈을 가리는 반사경을 가지고 있음을 발견했습니다. 여기에는 크기가 다른 나노구가 포함되어 있으며 일부는 이소산토프테린으로 만들어졌고 다른 일부는 아직 확인되지 않은 물질로 만들어져 주변 환경과 일치하는 올바른 색상을 반사할 수 있습니다. 예를 들어, 바다에 사는 생물은 밝은 파란색에서 은빛 파란색까지의 음영을 생성하는 반사경을 가지고 있습니다. isoxanthopterin 나노구는 빛을 반사하는 데 매우 효율적이어서 산업 응용 분야에 응용할 수 있다고 Palmer는 말합니다. "현재 안료, 화장품 및 기타 광학 재료에서 무기 재료를 대체하는 유기, 생체 적합성, 고굴절률 재료를 찾는 데 큰 관심이 있습니다."라고 그는 말합니다.

저널 참조 : Science , DOI: 10.1126/science.add4099

https://www.newscientist.com/article/2359921-prawn-larvae-conceal-their-eyes-with-reflectors-to-hide-from-predators/?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=2023-02-18-Reflective-praw

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메모 2302190911 나의 사고실험 oms 스토리텔링

포식자로부터 숨기 위해 일부 갑각류의 유충은 자신이 서식하는 물과 같은 색의 빛을 반사하는 샘플링 qoms 광자 유리로 검은 눈을 위장한다.
그들은 그들의 눈이 비정상적인 광학 특성을 가진 것 처럼 보이듯 구형 입자의 무질서한 배열로 구성된 물질인 광자 유리로 덮여 있음을 발견했다. 애벌레 눈의 구조는 황록색 빛을 반사하여 그들이 사는 탁한 하구의 색과 일치하여 위장하는 데 도움이 된다는 것을 암시한다. 중요한 것은 '반사경의 색상이 모든 시야각에서 oms의 값이 동일하다'는 것이다. 이는 포식자로부터 반사판을 숨기는 것이 중요하기 때문이다.

포식자의 눈은 갑각류의 눈의 빛깔을 마치 cosmic_ray 처럼 파고들 기세이라 정교하게 그 모든 색상을 생물학적으로 동일하게 구현하는 샘플링 oss.base.banq 순간적인 후퇴성 구형의 시각 조리개막 조임 반사판이 필요할 수 있다. 허허.

No photo description available.

- To hide from predators, the larvae of some crustaceans camouflage their dark eyes with photon glass that reflects light the same color as the water in which they live.
They discovered that their eyes were covered with photonic glass, a material composed of disordered arrangements of spherical particles with unusual optical properties. The structure of the caterpillar's eyes reflects yellow-green light, matching the color of the turbid estuaries they live in, suggesting that they help camouflage. “The important thing is that the color of the reflector is the same at all viewing angles,” said Palmer. This is because it is important to hide the reflector from predators. The team discovered that the photonic glass is made of nanospheres of a substance called isoxanthopterin. Using optical and electron microscopy, they confirmed that these nanospheres could rearrange themselves to produce slightly different shades of yellow and green. This could allow the larvae to move from shallow yellow water to deeper green water while maintaining their disguise, says Palmer.

-Researchers have found that the larvae of other crustaceans, including shrimp, crayfish and crabs, also have reflectors that blind them. It contains nanospheres of different sizes, some made of isoxanthopterin and others made of an as-yet-unidentified material that can reflect the correct color to match its surroundings. For example, creatures living in the sea have reflectors that produce shades ranging from light blue to silvery blue. The isoxanthopterin nanospheres are so efficient at reflecting light that they have potential for industrial applications, says Palmer. “There is currently great interest in finding organic, biocompatible, high refractive index materials to replace inorganic materials in pigments, cosmetics and other optical materials,” he says.

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memo 2302190911 my thought experiment oms storytelling

To hide from predators, the larvae of some crustaceans camouflage their dark eyes with sampling qoms photon glass that reflects light the same color as the water in which they live.
They found that their eyes were covered with photonic glass, a material composed of disordered arrangements of spherical particles that seemed to have unusual optical properties. The structure of the caterpillar's eyes reflects yellow-green light, matching the color of the turbid estuaries they live in, suggesting that they help camouflage. The important thing is that 'the color of the reflector has the same value of oms at all viewing angles'. This is because it is important to hide the reflectors from predators.

Predator eyes are poised to penetrate the color of crustacean eyes like a cosmic_ray, so a sampling oss.base.banq that accurately reproduces all colors biologically identical. . haha.

Samplea.oms (standard)
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a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

sampleb. qoms (standard)
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sample c.oss (standard)
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. “Transforming Industries” – Light-Based Tech Could Inspire Moon Navigation and Next-Gen Farming

"변혁하는 산업" – 빛 기반 기술은 달 탐색 및 차세대 농업에 영감을 줄 수 있습니다

니오븀산리튬 칩 1B

주제:하버드 대학교재료 과학포토닉스RMIT 대학애들레이드 대학교 RMIT 대학교 2023 년 2월 18일 니오븀산리튬 칩 1B 이 칩은 손톱만한 크기로 니오븀산리튬 박막 위에 만들어졌으며 환경 변화에 민감한 칩으로 데이터 통신(인터넷)이나 생물학적 센싱에 활용될 수 있다. 크레딧: RMIT 대학교

이 분야의 선도적인 과학자들은 극도로 얇은 니오브산 리튬 칩이 광 기반 기술에서 실리콘 칩을 능가할 것이라고 예측합니다. 이 칩은 지구에서 먼 거리에서 잘 익은 과일을 감지하는 것부터 달에서의 탐색 안내에 이르기까지 광범위한 잠재적 응용 분야를 가지고 있습니다. 과학자들에 따르면, 니오브산 리튬의 인공 결정은 우수한 성능과 제조 기술의 발전으로 인해 이러한 기술에 선호되는 플랫폼입니다. RMIT 대학교의 Arnan Mitchell 특임 교수와 애들레이드 대학교의 Andy Boes 박사는 이 글로벌 전문가 팀을 이끌고 사이언스 저널에서 니오브산 리튬의 기능과 잠재적 응용 분야를 검토했습니다. 중국 북경 대학과 미국 하버드 대학 의 과학자들을 포함한 국제 팀은 10년 후반에 로버가 달에서 운전할 수 있도록 계획된 내비게이션 시스템을 만들기 위해 업계와 협력하고 있습니다.

 

리튬 니오브산염 칩

리튬 니오브산염 칩 이 칩은 손톱만한 크기로 니오브산리튬 박막 위에 만들어진다. 인터넷을 더 빠르게 만드는 통신을 포함하여 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 크레딧: RMIT 대학교

-달에서는 GPS (Global Positioning System) 기술을 사용하는 것이 불가능하기 때문에 월면 탐사선의 내비게이션 시스템은 대체 시스템을 사용해야 하며, 여기서 팀의 혁신이 시작됩니다. Mitchell에 따르면 레이저 빛의 미세한 변화를 감지함으로써 리튬-니오베이트 칩을 사용하여 외부 신호 없이 움직임을 측정할 수 있다고 합니다. "이것은 공상 과학 소설이 아닙니다. 이 인공 수정은 다양한 흥미로운 응용 분야를 개발하는 데 사용되고 있습니다. 그리고 이 다재다능한 기술의 잠재력을 활용하기 위한 경쟁이 가열되고 있습니다. 그는 달 항법 장치가 개발 초기 단계에 있는 동안 니오브산 리튬 칩 기술은 "우주 응용 프로그램에 사용할 수 있을 만큼 충분히 성숙했다"고 말했습니다. "우리의 리튬 니오베이트 칩 기술은 또한 빛을 사용하는 거의 모든 응용 분야에 신속하게 적용할 수 있을 만큼 충분히 유연합니다."라고 Mitchell은 말했습니다.

"우리는 현재 내비게이션에 초점을 맞추고 있지만 동일한 기술이 달의 인터넷을 지구의 인터넷에 연결하는 데에도 사용될 수 있습니다." 니오브산리튬이란 무엇이며 어떻게 사용할 수 있습니까? Boes에 따르면 리튬 니오브산염은 1949년에 처음 발견되었지만 "다시 유행"하는 인공 수정입니다. "니오브산리튬은 다른 물질과 달리 마이크로웨이브에서 UV 주파수에 이르기까지 빛의 전체 스펙트럼에 걸쳐 전자기파를 생성하고 조작할 수 있기 때문에 빛의 과학 및 기술인 포토닉스 분야에서 새로운 용도를 가지고 있습니다."라고 그는 말했습니다. “실리콘은 전자 회로용 재료로 선택되었지만 그 한계는 포토닉스에서 점점 더 분명해졌습니다. "니오브산리튬은 우수한 기능으로 인해 다시 유행하고 있으며 제조 기술이 발전함에 따라 이제 반도체 웨이퍼에서 박막으로 쉽게 사용할 수 있습니다."

사람의 머리카락보다 약 1,000배 더 얇은 니오브산 리튬 층이 반도체 웨이퍼 위에 놓였다고 Boes는 말했다. “광자 회로는 칩의 의도된 용도에 따라 맞춤화된 리튬 니오브산염 층에 인쇄됩니다. 손톱 크기의 칩에는 수백 개의 서로 다른 회로가 포함될 수 있습니다.”라고 그는 말했습니다. 달 내비게이션 기술은 어떻게 작동합니까? 이 팀은 광섬유 코일에서 시계 방향과 시계 반대 방향 모두에서 레이저 빛이 발사되는 광학 자이로스코프를 만들기 위해 호주 회사인 Advanced Navigation과 협력하고 있다고 Mitchell은 말했습니다. "알버트 아인슈타인의 상대성 이론에 따르면 코일이 움직일 때 섬유는 한 방향으로 다른 방향보다 약간 짧습니다."라고 그는 말했습니다. “우리의 포토닉 칩은 이 작은 차이를 측정하고 코일이 어떻게 움직이는지 결정하는 데 사용할 만큼 충분히 민감합니다. 당신의 움직임을 추적할 수 있다면, 당신이 시작한 위치에 상대적인 위치를 알 수 있습니다. 이것을 관성 항법이라고 합니다.”

-집에 더 가까운 잠재적 응용 프로그램 이 기술은 과일의 익은 정도를 원격으로 감지하는 데에도 사용할 수 있습니다. "잘 익은 과일에서 방출되는 가스는 스펙트럼의 중적외선 부분의 빛에 흡수됩니다."라고 Mitchell은 말했습니다. “과수원에 떠 있는 드론은 빛이 흡수되는 정도와 과일을 수확할 준비가 되었을 때를 감지하는 다른 드론에게 빛을 전송합니다. "우리의 마이크로칩 기술은 현재 기술보다 훨씬 작고 저렴하며 정확하며 과일 나무를 손상시키지 않는 초소형 드론과 함께 사용할 수 있습니다." 다음 단계 호주는 광 스펙트럼의 모든 부분을 사용하는 기술 응용 분야에 큰 영향을 미칠 니오브 산 리튬으로 통합 광자 칩을 제조하는 글로벌 허브가 될 수 있다고 Mitchell은 말했습니다.

"우리는 호주에서 이러한 칩을 제조할 수 있는 기술을 보유하고 있으며 이를 사용할 산업이 있습니다."라고 그는 말했습니다. "광자 칩은 이제 광섬유 통신을 넘어 산업을 변화시킬 수 있습니다." 참조: Andreas Boes, Lin Chang, Carsten Langrock, Mengjie Yu, Mian Zhang, Qiang Lin, Marko Lončar, Martin Fejer, John Bowers 및 Arnan Mitchell, 2023년 1월 6일, Science 의 "리튬 니오베이트 포토닉스: 전자기 스펙트럼 잠금 해제" . DOI: 10.1126/science.abj4396

https://scitechdaily.com/transforming-industries-light-based-tech-could-inspire-moon-navigation-and-next-gen-farming/

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메모 2302190729 나의 사고실험 oms 스토리텔링

샘플링 oms에는 네개의 xy측면과 두개zz'의 축으로 부터 입사되는 100퍼센트의 빛이 샘플링 내부를 통과하여 oms 값을 반환해야 한다. 그런데 물체의 내부 구조에 의하여 다양한 빛으로 반환된다면 역으로 물체의 내부 구조를 규명해낼 수 있다.

그리고 레이저 통신으로도 태양의 빛으로 인한 위성 데이타로도 달표면의 움직임을 추적할 수 있다. 이것이 위치정보를 알려주는 GPS (Global Positioning System)기능을 한다.


Samplea.oms (standard)
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0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

sampleb. qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000-mser.2
0010000001

sample b.poms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0


sample c.oss (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

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