양자컴퓨터 어디까지 발전했나요??
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.양자컴퓨터는 오류정정 기술을 개발하는 단계로 발전헀습니다.100큐비트 이상의 물리 큐비트와 논리 큐비트 시연이 이루어 졌습니다.특수 목적 분야에서는 클라우드 서비스 형태로 실용화 되었습니다.암호 해독이나 범용 컴퓨팅에 필요한 수박맨 큐비트에는 한참 못 미쳐 실질적 상용화는 2030년 이후에나 예상될 것 같습니다.
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LED 전구는 왜 백열전구보다 전기를 훨씬 적게 쓰나요?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.LED는 반도체에서 전자가 직접 빛으로 변환되어 손실이 거의 없기 때문에 백열전구보다 전기를 훨씬 적ㄱ ㅔ씁니다. 수명이 긴 이유는 끊어질 필라멘트가 없기 때문이고 싼 LED는 설계 및 부품이 저가로 부실하게 되었기 때문입니다.
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차량용 고속충전기 호환이 될까요??
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.차량용 고속충전기로 스마트폰이 호환된다면 가능합니다.출력이 높아야 하며 시거잭에 고속호환 충전기가 있어야지 가능할 것입니다.상당히 출력이 많아야 하기 때문입니다.
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스마트워치와 연동되어 착용자의 땀 성분을 실시간으로 분석하고 체내 수분량과 당 수치를 측정해 주는 스마트 웨어러블이 개발 되었나요??
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.땀 성분을 실시간 측정해서 하는 것은 개발중입니다.땀 농도가 혈당보다 100분의 1수준으로 낮고 변동이 커 아직 개발되려면 시간이 걸릴 것 같습니다.
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양자 암호 키 분배 기술을 도입하면 도청이 불가능한가요??
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.QKD는 이론상 도청 시도 자체가 양자 상태를 변형시켜 탐지되므로 암호키 전달 과정의 도청은 원천적으로 불가능에 가깝습니다. 다만 실제 장비의 하드웨어 허점, 사이드 채널 공격, 중계 장치 물리적 침투 등의 다양한 위험은 존재합니다.
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Agi asi의 영향에 대해 문의드립니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.AGI,ASI가 본격 투입되면 세 분야 모두 크게 가속될 것입니다.전기전자 AI관점에서는 고도 AI동반자 기술이 검증 주기가 짧고 부품 조합 영역이라 가장 크게 빨라질 가능성이 높습니다. 수명연장, 역노화는 가설설계는 빨라지지만 임상 개체 실험의 물리적 시간 때문에 체감 속도는 상대적으로 느리답니다.
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극저온 환경에서 전기 저항이 완전히 0이 되는 초전도체 기술이 상온 상압에서 구현될 경우, 전력 손실 없는 송전망 구축과 초고속 자기부상열차 상용화가 가능해지나요?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.상온,상압 초전도체가 안정적으로 구현된다면 전력 손실 없는 송전망과 자기부상열차 상용화 가능성은 높아집니다. 다만 저항이 0이어도 교류 손실, 접속부,변환장치 손실 등 많은 문제가 남아 있어 모든 손실 0은 불가합니다.
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충전기 꽂다가 구부러졌는데 불나거나 문제 생기나요?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.구부러져도 괜찮습니다. 가로로 구부러져도 충전이 잘 되는 것이지요?그러면 큰 상관없을 것입니다. 만약 충전불량이나 찝찝하다면 교환하시기 바랍니다.
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충전기 꽂았는데 1토 정도 가로로 구부러졌는데 고장이나 불이 날까요?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.커넥터 바로 뒤가 한번 꺽인 정도로 불이나지 않습니다. 다만 미세한 전류 누전 등 발열 합선 위험이 있으므로 교환을 추천하며만약 바깥에 피복이 벗겨진상황이라면 바로 교체하시기 바랍니다.
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우리가 일상생활에서 사용하는 전자제품의 건전지를 오래 방치해 두면 왜 하얀 가루나 액체 같은 누액 현상이 생기는 걸까요
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.건전지 주액은 내부 화학반응으로 수소 가스가 생겨 압력이 높아지고 밀봉부가 약해지면서강알칼리성 전해액이 새어 나오기 때문이랍니다. 새어 나온 전해액이 공기 중 이산화탄소와 반응해 하얀 결정으로 변합니다.
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