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오크리지 국립 연구소에서 새로운 3D 프린팅 압출 시스템을 개발했다.
이 시스템은 여러 개의 3D 프린팅 압출기를 특수 설계된 노즐을 통해 단일 고출력 스트림으로 결합한다.
더 큰 압출기의 속도와 일치하면서 더 큰 유연성, 정밀도 및 다중 재료 인쇄 기능을 제공한다.
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기존 알고리즘은 레이저 스캔 기술로 얻은 깨끗한 포인트 클라우드 데이터 세트에서 단일 트리의 모양을 부분적으로 재구성할 수 있다.
퍼듀 대학교와 독일 킬 대학교 연구팀은 TreeStructor라는 새로운 AI 방법을 통해 숲 나무를 분리하고 재구성했다.
이 방법은 원격 감지 데이터를 통해 3D 숲 재구성을 가능하게 한다.
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1996년 Tomb Raider에 현대적인 컨트롤을 추가하는 것이 왜 작동하지 않는지에 대한 분석이다.
초기 3D 게임의 컨트롤 문제에 대해 논의한다.
고전 게임의 현대화 과정에서의 어려움을 보여준다.
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3D 프린팅 기술은 차세대 소재 개발에 중요한 역할을 하지만, 기존에는 이미 존재하는 금속 합금에 제한적이었다.
새로운 연구는 레이저 속도를 조절하여 고엔트로피 합금의 원자 구조를 정밀하게 조정할 수 있음을 보여준다.
이 기술은 예측 불가능한 미세 구조와 기계적 특성 문제를 해결하여 맞춤형 소재 개발의 가능성을 높인다.
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RIKEN 센터 연구진이 집속 이온빔을 사용하여 3차원 나노 구조를 제작하는 새로운 방법을 개발했다.
코발트, 주석, 황으로 구성된 위상 자성체에서 나선형 장치를 조각했다.
이 장치는 스위치 가능한 다이오드처럼 작동하여 한 방향으로 전기가 더 쉽게 흐르도록 한다.
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DIKUQ 프로젝트에서 선박 건조용 강판 성형을 위한 반자동화 공정 체인을 개발했다.
Fraunhofer IOF는 0.5초 이내에 작업물을 디지털 방식으로 캡처하고 3D 이미지로 재구성하는 새로운 인라인 3D 측정 시스템을 설계했다.
이 시스템은 전문가의 작업량을 줄이고 품질 변동을 최소화한다.
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미국의 스타트업 Material이 기존 에너지 저장 시스템의 "데드 스페이스"를 제거하는 3D 프린팅 배터리를 개발했다.
전직 미국 석유 노동자가 이 배터리를 발명했다.
초기 투자로 710만 달러를 확보했다.
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세포 내 미세 구조 이미징은 어려운 작업이며, 극저온 전자 단층 촬영(cryoET)이 사용된다.
cryoET는 냉동 샘플에 전자를 투과시켜 이미지를 생성한다.
이 이미지를 통해 연구자들은 세포 내부 구조를 원자 수준 해상도로 3D 재구성할 수 있다.
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미국 에너지부 산하 오크리지 국립 연구소(ORNL)가 고급 슬라이싱 소프트웨어인 ORNL Slicer 2의 새로운 버전을 출시했다.
ORNL Slicer 2는 대형 3D 프린트 부품 제작을 가속화하고 단순화한다.
이 소프트웨어는 시각 효과 개선 및 자동화 기능을 포함한다.
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AI 기술을 활용하여 사진 한 장으로 이미지 편집, 비디오 제작, 다국어 음성 입히기 등이 가능해졌다.
3D 공간 인식 기술로 사진 각도를 자유자재로 변경하는 이미지 편집 모델이 등장했다.
AI가 카메라맨, 감독, 성우 역할을 동시에 수행하며 영화 제작 비용을 크게 절감할 수 있다.
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홍콩대 WISE 그룹의 새로운 연구는 오랜 바이오전자공학의 난제였던 부드러운 3D 트랜지스터 개발에 성공했다.
개발된 트랜지스터는 살아있는 세포를 수용할 수 있어 생체 신호 감지 및 치료에 응용 가능하다.
이 기술은 바이오전자공학 분야에 새로운 가능성을 열며, 미래 의료 기술 발전에 기여할 것으로 기대된다.
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생성형 AI 도구가 일상적인 사용을 견딜 수 있는 개인화된 3D 인쇄 항목을 만드는 데 도움을 준다.
AI 도구는 비디오 및 사진과 같은 창의적인 프로젝트에 활용될 수 있다.
아직 물리적 세계로 완전히 넘어오지는 못했다.
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Imec은 GPU 위에 HBM을 3D로 쌓는 것이 GPU 작동 온도를 두 배로 높여 작동 불능 상태로 만들 수 있음을 시뮬레이션을 통해 확인했다.
첨단 열 시뮬레이션을 통해 GPU 설계의 한계를 탐구했다.
엔지니어링 최적화를 통해 문제를 해결할 수 있는 가능성을 제시했다.
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과학자들이 살아있는 세포 내부에서 맞춤형 마이크로미터 크기의 구조물을 3D 프린팅하는 새로운 방법을 개발했다.
이 방법은 세포 내부에서 직접 구조물을 만들 수 있다.
해당 기술은 생물학 연구 및 의학 분야에 응용될 수 있다.
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미래에는 완전 자동화된 3D 프린터가 공중에 떠다니며 필요한 부품을 생산할 수 있다.
이러한 궤도 공장은 지구 및 우주 공간에서 필요한 물품을 효율적으로 공급할 수 있다.
궤도 제조는 우주 탐사 및 개발에 필요한 자원을 현장에서 생산하는 새로운 가능성을 제시한다.
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연구진이 저가형 3D 프린터와 재료를 사용하여 초고해상도 이미징을 가능하게 하는 다중 요소 광학 부품을 생산할 수 있음을 입증했다.
각 렌즈 생산 비용은 1달러 미만이다.
새로운 제조 방식은 완전 맞춤형 광학 부품에 대한 접근성을 확대하고 완전히 새로운 유형의 이미징 도구를 가능하게 할 것으로 예상된다.
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