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Instrucciones para la protección laboral cuando se trabaja con herramientas y dispositivos manuales.

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Lista de instrucciones para la protección laboral cuando se trabaja con herramientas y dispositivos manuales.

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Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

televisión atómica 30.08.2022

Los científicos del NIST demuestran el uso de átomos de rubidio del estado de Rydberg como receptores que pueden recibir video en vivo e incluso jugar videojuegos. Se aplica una señal de radio estable a un recipiente de vidrio lleno de átomos en el estado de Rydberg. La salida modulada luego se alimenta a un televisor, donde un convertidor de analógico a digital convierte la señal en un formato de matriz de gráficos de video para su visualización. Este trabajo es parte del programa NIST on a Chip.

Investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) han adaptado su radio atómica para detectar y mostrar televisión en color y videojuegos.

Los sistemas de comunicación basados ​​en átomos son de interés práctico porque pueden ser físicamente más pequeños y más tolerantes a entornos ruidosos que la electrónica convencional. La adición de video puede mejorar los sistemas de radio, por ejemplo, en lugares remotos o en emergencias.

El receptor NIST utiliza átomos preparados en estados Rydberg de alta energía, que son extremadamente sensibles a los campos electromagnéticos, incluidas las señales de radio. Estos sensores también miden la fuerza de la señal asociada con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los científicos utilizan dos láseres de diferentes colores para producir átomos de rubidio gaseoso en los estados de Rydberg en un recipiente de vidrio. El equipo había utilizado previamente una configuración de átomos de cesio para demostrar una radio básica y un dispositivo de auriculares para aumentar la sensibilidad en un factor de XNUMX.

Para prepararse para la recepción de video, se aplica una señal de radio estable a un recipiente de vidrio lleno de átomos. El equipo puede detectar cambios de energía en los átomos de Rydberg que modulan esta señal de referencia. La salida modulada luego se envía al televisor. Un convertidor de analógico a digital convierte la señal a un formato de matriz de gráficos de video para su visualización.

Para la exhibición de video en vivo o la exhibición de videojuegos, esta señal de entrada se envía desde la videocámara para modular la señal de referencia original, luego se aplica a una antena de bocina, dirigiendo la transmisión a los átomos. Los investigadores usan la señal de referencia original como referencia y la comparan con la salida de video final detectada a través de los átomos para evaluar el sistema.

Los científicos estudiaron el tamaño del rayo láser, la potencia y los métodos de detección requeridos por los átomos para producir video de definición estándar. El tamaño del haz afecta el tiempo de residencia promedio de los átomos en la zona de interacción del láser. Este tiempo es inversamente proporcional al ancho de banda del receptor; es decir, menos tiempo y un haz más pequeño dan más datos. Esto se debe a que los átomos entran y salen de la zona de interacción, por lo que las áreas más pequeñas dan como resultado una señal de "actualización" más alta y una mejor resolución.

Los investigadores descubrieron que el pequeño diámetro del haz (menos de 100 micrómetros) para ambos láseres resultó en una respuesta y una percepción del color mucho más rápidas. El sistema logró velocidades de transferencia de datos del orden de los 100 megabits por segundo, lo que se considera excelente para videojuegos e Internet doméstico. Se están realizando investigaciones para aumentar la capacidad del sistema y las tasas de datos.

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