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나노비, 식량 공급 절감의 열쇠를 쥐다

인류 식량 생산의 3분의 1이 꿀벌의 수분에 의존한다는 사실을 알고 계셨나요? 최근 꿀벌의 중요성과 최근 꿀벌이 얼마나 멸종 위기에 처해 있는지에 대한 경각심을 불러일으키기 위해 인포머셜이 제작되었습니다. 실제로 이 영상에 따르면 꿀벌은 우리가 아무것도 하지 않으면 곧 멸종할지도 모릅니다. 이 공상 과학 소설은 꿀벌을 구하기 위한 해결책으로 로보비가 등장하지만, 현실에서는 거의 비현실적인 이야기입니다. 하지만 나노 로봇 공학은 보다 현실적으로 발전하고 있습니다. 나노벌은 암 치료에 사용되어 왔으며, 식량 공급에도 같은 방법을 모색할 수 있습니다.

나노비 기술 협력자들은 여러 가지 비전과 목표를 염두에 두고 있습니다. 우선, 이들은 자연에서 영감을 얻은 연구를 통해 꿀벌 위성의 지능과 집단 행동을 인공적으로 유인하는 방법을 더 잘 이해할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 다양한 환경을 능숙하게 감지하고 적응할 수 있는 전자 대리 신경 시스템을 설계하고 구축하는 새로운 방법을 개발하는 방법도 구상했습니다. 이 비전의 일부에는 소형 비행 동력 장치 제작을 위한 노력도 포함되어 있습니다.

과학자들은 또한 이 장치가 실용적인 혁신뿐만 아니라 광범위한 발견의 문을 더 넓게 열어줄 것이라는 높은 기대감을 가지고 있습니다. 이러한 발견과 혁신은 곤충학이나 발달 생물학, 더 넓게는 전기 공학 및 비정질 컴퓨팅과 같은 발전하는 분야에 적용될 수 있을 것으로 예상됩니다. 연구팀은 보스턴 과학 박물관과의 협업을 통해 미래의 엔지니어와 과학자들을 가르치고 동기를 부여할 수 있는 인터랙티브 전시를 마련할 계획입니다.

신체, 뇌, 식민지

연구팀은 실제 크기의 벌을 실물 크기로 구현하고 실제 벌의 특징을 살릴 수 있도록 장치에서 유산소 운동 능력을 모방하는 방법을 모색할 것입니다. 또한 자율 비행을 달성하려면 기계의 몸체에 매끄럽게 통합되는 압축된 고에너지 동력원 및 관련 전자 장치가 필요할 수 있습니다.

꿀벌의 눈과 더듬이와 유사한 두뇌 역할을 할 인공 센서를 만드는 것은 과학자들이 탐사 과정에서 가장 복잡하고 도전적인 부분 중 하나입니다. 궁극적으로 나노벌의 두뇌 역할을 할 하드웨어와 소프트웨어를 모두 만들어야 합니다. 따라서 비행 제어 및 모니터링, 조정, 의사 결정, 다른 장치를 포함한 물체 감지 등의 기능을 수행하게 될 것입니다.

꿀벌 군집의 실제 행동을 모방할 필요가 있으며, 이를 위해서는 통신 방법과 복잡한 조정 알고리즘을 개발해야 합니다. 본질적으로 벌들은 한 벌통에서 다른 벌통으로 대화하고 이동할 수 있는 능력을 보여줘야 합니다. 따라서 실제 꿀벌처럼 정찰, 먹이 찾기, 계획 수립을 가능하게 하는 시뮬레이션 도구로서 로컬 및 글로벌 프로그래밍이 필요합니다.

저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

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