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바이오닉 기술 제품: 제품명, 모조품, 주요 기능

-해양동물 바이오닉스 < P > 해파리는 일찍이 5 억여 년 전에 바다에 떠 있는 매우 오래된 창자동물인가, 아니면 폭풍을 예보하는 가장 빠르고 정확한' 순풍귀' 인가. 그것의 "귀" (작은 손잡이에 있는 작은 공) 에 작은 청석이 있기 때문에, 폭풍이 발생할 때 나오는 초음파 (공기와 파도가 마찰하여 엄생하고, 주파수는 8Hz-13Hz 로, 폭풍, 파도보다 빠르게 전파됨) 가 작은 청석 "공" 벽의 신경 수용기에 충격을 주기 때문에 해파리는 < P > 사람들은 해파리가 초 음파를 느끼는 기관을 시뮬레이션하여 성공적이고 정확한' 해파리 귀' 기구를 설계했다. 경적, 초 음파를 받아들이는 * * * 진동기, 이 진동을 전기 펄스로 변환하는 변환기 및 표시기로 구성됩니다. 이 기구를 배의 앞 갑판에 설치하고 나팔은 36 회전을 한다. 8Hz-13Hz 의 초 음파를 받으면 회전이 자동으로 멈추고 스피커가 나타내는 방향이 곧 폭풍이 올 방향입니다. 지시자는 또한 폭풍의 강도를 사람들에게 알릴 수 있다. 이런 기구는 15 시간 정도 앞당겨 폭풍을 예보할 수 있다. < P > 鲎, 일찍이 4 억여 년 전에 지구에 나타난 것은 노자격 해양 절지동물이다. 하지만 진화는 크지 않지만 눈은 특이합니다. 네 마리가 있습니다. 앞의 두 개의 작은 눈은 지름이 .5mm 정도밖에 되지 않으며, 모두 수정체와 망막이 있다. 망막에는 5 ~ 8 개의 감광세포가 있는데, 근자외선 복사에 가장 민감하지만 자극이 멈추면 작은 눈 반응이 으로 떨어진다.

의 행동에 가장 큰 영향을 미치는 것은 양쪽의 복안이다. 빔에 비친 후, 복안은 펄스를 일으킨다. 한 눈은 빔에 비추고, 한 눈은 주 펄스를 생산한다. 두 눈은 동시에 빔에 비춰지고, 두 눈은 동시에 펄스를 생성하지만, 빔이 한 눈을 비출 때 생성되는 펄스보다 주파수가 약간 낮다. 인류는 그 계시를 받아 1 개 원소로 구성된 네트워크 방정식을 풀 수 있는 전자 시뮬레이션 장치를 성공적으로 개발했으며, 이 원리를 적용하여 만든 텔레비전 카메라는 레이저 아래서 선명도가 높은 텔레비전 영상을 제공할 수 있다. < P > 물고기는 손이 닿지 않는 바다에서 해류와 싸우고 장애물을 정확하게 찾아내 올바른 방향을 결정할 수 있다. 이런 재간은 매우 특이하다. 과학 연구에 따르면, 이러한 행위들은 물고기가 몸의 옆선을 사용하여 하는 것으로, 물고기의' 제6감' 시스템으로, 몸 전체를 확장하는 수천 개의 작은 털 세포로 이루어져 있다. 완전히 어두운 바닷물에서도 옆선은 물고기 몸 주위의 물흐름에 반응하여 장애물과 물의 흐름을 정확하게 감지하는 동물이다. < P > 얼마 전 일리노이 주립대학의 과학팀은 로봇이' 제6감' 을 가질 수 있는 인공측선을 개발해 물고기의 측선 시스템과 비슷했다. 이 인공 측선은 표면에 배열된 많은 작은 실리콘으로 이루어져 있으며, 각각 마이크로 체인을 통해 전자 센서에 연결되어 있습니다. 물이 실리콘 빔과 접촉할 때, 실리콘 빔은 서로 다른 수류 속도로 구부러져 감지가 실리콘 번들이 구부러지는 각도와 방향을 감지하여 로봇이 가고 싶은 방향을 찾는 데 도움을 줍니다. < P > 모의 곤충무기 토크 < P > 나비 잠자리, 벌, 파리, 진드기 등 곤충과 똑같은 정찰로봇 무기, 게와 물고기 같은 정찰과 공격 로봇 무기가 공중, 지상, 물에서 적군 주둔지와 전쟁터로 가는 모습이 공상과학소설과 컴퓨터 게임을 떠올리게 한다. 하지만 가까운 장래에 이런 초소형 정찰 로봇 무기는 의심할 여지 없이 실용화될 것이다. 모의 곤충 무기가 21 세기 중엽에 실용화될 것이라는 전망도 나왔다. < P > 현재 미국 보병대는 정찰과 포격 목표를 정할 때 모두 수 미터 크기의 무인항공기와 무인헬기를 이용하고 있다. 시뮬레이션 곤충 무기는 크기가 1 여 센티미터밖에 안 되는데, 프로펠러를 사용하지 않고 진짜 곤충처럼 날개를 펄럭이며 날다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 곤충명언) 미니에어 도구' 라고 불리는 초소형 항공기는 길이가 약 2cm, 무게가 약 9g, 비행시간이 23 분인데, 기내의 센서가 포착된 정보를 전달할 수 있다. 적 사령부, 비밀기지, 병공장, 원수사무실, 내각회의실 내부 등 이들 인공위성과 대형 정찰기가 들어갈 수 없는 곳에서는 아날로그 곤충 무기가 모두 자신의 독특한 장점으로 쉽게 정찰할 수 있다. < P > 미국 < < 방무뉴스 > > 에 따르면 뉴멕시코 주 앨버크키에 위치한 성지아 국립연구소는 몇 센티미터에서 몇 밀리미터 크기의 곤충로봇을 개발해 적대국이 핵무기와 생화학무기를 저장하는 시설과 공장의 내부 상황을 정찰하기 위한 것으로 알려졌다. 이런 로봇은 부피가 작아서 오직 하나의 탐지 능력만 있다. 따라서 대량의 분산 로봇을 통해 서로 성능을 보완해야 한다. 직원들은 우선 목표로 하는 시설 근처에 벽돌이나 바위 같은 물건의' 호스트' 를 설치한다. 곤충 로봇은 미리 정해진 계획에 따라 자신의 힘에 의지하여 시설에 접근한다. 목표에 도달하면 작은 틈이라도 잠입해 감지된 데이터를' 호스트' 나 상공을 지나가는 인공위성으로 전송할 수 있다. 업무 임무를 끝낸 로봇은' 호스트' 로 돌아가 스태프가 회수한다. < P > 미국 록히드 마틴은 전장 2 센티미터 정도의 곤충 로봇을 개발하고 있다. 실제 나비나 새와는 다르지만 5 미터 높이의 상공에서 각종 정보를 수집할 수 있다. 약간의 위장 후, 육안으로는 볼 수 없을 뿐만 아니라 레이더도 감지하기 어렵다. < P > 공가시와 해파리를 닮은 공격형 로봇 무기도 등장했다. 물고기 모양의 로봇에 다이너마이트를 설치하면 군항에 정박한 함정을 공격할 수 있다. 이런 기계어에는 다이너마이트 수가 적어 함정을 침몰시킬 수는 없지만 소나 등 군함의 중요한 부위에 필요한 공격을 가해 일부 부품을 파괴하면 작전 참여 시간을 늦출 수 있다. < P > 미국의 연구기관은 모의 곤충 정찰 로봇 무기를 실용화하기 위해 각종 연구 작업을 추진하고 있다. 잘 진행되면 향후 5 년 안에 미국은 초보적인 모의 곤충 정찰 로봇 무기를 실용화할 수 있다고 한다. 그러나, 모의 곤충 무기를 실용에 투입하는 데는 여러 가지 어려움이 있다. 어떻게 진정으로 곤충처럼 비행할 수 있는가는 연구 작업의 난점이다. 안테나 전송과 동력 제공은 두 가지 가장 큰 어려움이다. 안테나와 센서가 작을수록 성능이 낮기 때문에 연구가들은 곤충의 촉수와 같은 크기의 안테나를 개발할 수 있기를 원합니다. 동시에 전력을 충분히 공급할 수 있는 소형 연료 전지도 연구 중이다. 미국 MIT 는 셔츠 단추처럼 큰 제트 엔진을 개발하고 있으며, 소음을 없애고 2 분 정도만 사용할 수 있는 연료를 어떻게 해결할 것인가와 같은 문제를 해결하는 것도 큰 과제가 될 것이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 나비와 생체모방 < P > 의 오색나비는 그윽한 달빛 나비, 갈색맥 금반나비 등, 특히 형광날개 나비로, 뒤날개는 햇빛 아래서 때로는 황금빛, 때로는 청록색, 때로는 보라색에서 파란색으로 변한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 계절명언) 과학자들은 나비 색채에 대한 연구를 통해 군사 방어에 큰 이익을 가져왔다. 나비의 색채를 이용해 꽃밭에서 쉽게 발견되지 않는 이치를 이용해 군사시설에서 나비 무늬 같은 위장을 덮는다. 같은 원리에 따르면, 나중에 사람들은 위장복을 만들어 전투에서 사상자를 크게 줄였다. 딱정벌레와 바이오닉 < P > 는 자위할 때 악취가 나는 고온 액체' 포탄' 을 내뿜어 적을 미혹시키고 자극하며 놀라게 하는 보갑을 가지고 있다. 과학자들은 해부한 후 딱정벌레 안에 이원페놀 용액, 과산화수소, 바이오효소가 들어 있는 세 개의 작은 방이 있다는 것을 발견했다. 이원페놀과 쌍산소수가 제 3 소실로 흘러 바이오효소와 섞여서 화학반응이 일어나자 순식간에 1 C 의 독액이 되어 신속하게 발사되었다. 이런 원리는 이미 군사 기술에 적용되었다. < P > 반딧불이는 화학에너지를 빛 에너지로 직접 변환할 수 있으며, 전환율은 1% 에 이르지만 일반 전등의 발광 효율은 6% 에 불과하다. 반딧불이의 발광 원리를 모방하여 만든 차가운 광원은 발광 효율을 1 배 이상 높여 에너지를 크게 절약할 수 있다. 또한 딱정벌레의 시동반응 메커니즘에 따라 성공적인 공대지 속도계가 항공사업에 성공적으로 적용되었다. 잠자리와 바이오닉 < P > 잠자리는 날개 진동을 통해 주변 대기와는 다른 국부적으로 불안정한 기류를 생성하고 기류로 인한 소용돌이를 이용하여 자신을 상승시킬 수 있다. 잠자리는 아주 작은 추진력으로 날 수 있으며, 앞으로 날 수 있을 뿐만 아니라 오른쪽과 좌우로 날 수 있으며, 앞으로 비행할 수 있는 속도는 시간당 72km/ 에 달할 수 있다. 또한 잠자리의 비행 행동은 두 쌍의 날개만으로 쉬지 않고 펄럭인다. 과학자들은 이 구조의 기초에 근거하여 헬리콥터를 성공적으로 개발했다. < P > 비행기는 고속으로 비행할 때 격렬한 진동을 일으키거나, 심지어 날개를 부러뜨려 비행기 사고를 일으킬 수도 있다. 잠자리는 가중된 날개 기미로 고속 비행 시 무사하기 때문에 잠자리를 모방하여 비행기의 양쪽 날개에 균형 해머를 더해 고속 비행으로 인한 진동이라는 골치 아픈 문제를 해결했다.

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