방에 창문이 없는데 전자기기를 많이 사용하면 전자파에 노출이 많이 되나요?? 창문이 있으면 더 전자파가 주나요?? 갑자기 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.방에 창문이 없다고 해서 전자기파 노출이 더 많아지는 건 아닙니다 전자기파는 주로 기기 자체에서 발생하기 때문에 전자기기 사용량이 노출량에 더 큰 영향을 줍니다
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어항 산소발생기 220V 돼지코 코드를 USB 로 교체해도 괜찮은지 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.해당 어항용 산소공급기는 220V / 60Hz / 2.5W 전원을 사용하는 AC 전용 제품으로 USB 전원으로는 직접 연결해 사용할 수 없습니다 USB는 전압이 낮고 교류가 아닌 직류이기 때문에 단순히 변환 어댑터 없이 USB 단자에 꽂으면 작동하지 않거나 기기 손상 또는 화재 위험이 있습니다. 보조배터리로 사용하고 싶다면 220V 출력이 가능한 휴대용 인버터나 전용 DC버전 산소공급기를 따로 구매하셔야 안전합니다.
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우리가 자주 사용하는데 전자기파가 많이 발생되는 전자기기는 뭐가 있나요?? 요즘 머리가 계속 아픈데 뭔가 주변에 전자기기떄문인가 싶어서요
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.우리가 일상에서 자주 사용하는 전자기기 중 전자기파가 많이 발생하는 것은 저자레인지 스마트폰 와이파이 공유기 헤어드라이어 전기장판 등이 있습니다 특히 전자레인지는 고출력 마이크로파를 사용하고 스마트폰은 통신 중에 전가기파를 지속적으로 발생시킵니다
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중세 유럽에 건물들에 있는 스테인드 글라스는 어떻게 만들어서 설치했나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.스테인드글라스는 유리 조각에 금속 산화물로 색을 입힌 뒤 고온에서 구워 만들고 각 조각은 납으로 된 테두리에 끼워조립합니다 이 조림된 유리 패널은 창문 틀 안에 맞춰 철제 프레임이나 석재 몰딩에 고정시켜 설치하였으며 무게를 지탱하기 위해 철근 구조물인 서포트 바도 함께 사용했습니다
3.0 (1)
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스마트폰에 발열이 심하면 수명이 줄어든다는데요 정확히는 어떤 부품을 이야기하나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.스마트폰 발열일 심하면 특히 AP 배터리 그리고 저장장치 부품의 수명이 줄어들 수 있습니다 고온이 지속되면 반도체 내부 소자의 전자 이동이 불안정해져 트랜지스터 열화가 가속되고 배터리는 화학 반응이 빨라져 팽창이나 용량 저하를 유발합니다
5.0 (1)
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컴퓨터나 노트북 등사용할때 저장매체로 USB를 사용하는데요. USB의 작동원리는 어떻게 되나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.USB는 컴퓨터와 플래시 메모리를 연결하는 인터페이스로 사용자가 데이터를 저장하면 컨트롤러가 이를 NAND 플래시 메모리 셀에 전기적으로 기록한다 이후 컴퓨터에 연결되면 USB 컨트롤러가 파일 시스템 정보를 통해 저장된 데이터를 식별하고 운영체제는 이를 디스크처럼 인식하여 사용자에게 보여 주는 겁니다
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뉴로모픽 반도체가 무엇이고 왜 성능이 안나오나요
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.뉴로모픽 반도체는 인간 뇌의 신경망 구조를 모방해 정보를 병렬적으로 처리하는 칩으로 기존 컴퓨터보다 에너지 효율과 학습 능력을 높이는 것을 목표로 합니다 하지만 아직 소재 회로 설계 소프트웨어 최적화가 초기 단계이며 신경망 동작을 정확히 모사하면서도 안정적이고 일관된 성능을 내는 것이 어렵습니다
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광자를 이용한 반도체가 만들기 어려운 이유가 무엇인가요
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.광자를 이용한 반도체 즉 광소자 기반 회로나 광컴퓨팅은 광자가 질량이 없고 전하도 없어 제어와 집적이 어렵기 때문에 제작이 까다롭습니다 전자처럼 정밀한 스위칭이나 저장 기능을 수행하기 어려우며 광소자를 초소형으로 집적하려면 정밀한 나노가공 기술과 고효율 광학 재료가 필수입니다 또한 전자회로와의 호환성 문제 열처리 손실 최소화 등도 상요화를 가로 막는 기술적 난관입니다
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현재 양자컴퓨팅 어느정도 문제를 푸는 기술까지 올라왔나요
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.현재 양자컴퓨팅은 특정 문제 예를 들어 양자 우월성을 입증한 무작위 회로 샘플링처럼 고전 컴퓨터로는 풀기 어려운 계산을 제한적으로 수행할 수 있는 수준까지 도달했습니다 하지만 오류율이 높고 큐비트 수가 부족하여 실생활의 복잡한 문제를 직접 해결하기에는 아직 초기 단계이며 실용적인 계산은 오류 보정 기술과 수천~수백만 큐비트 확보가 전제되어야 합니다. 그럼에도 불구하고 화학 시뮬레이션 최적화 문제 암호 분석 등에 대한 실험적 접근은 활발히 진행 중입니다.
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양자컴퓨팅이 상용화시 가장 상용화될 분야가 어디인가요
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.양자컴퓨팅이 상용화되면 가장 먼저 활용될 가능성이 큰 분야는 신약 개발과 재료 과학처럼 분자 구조 시뮬레이션이 중요한 분야압니다 이는 양자역학적 계산이 필수적인데 고전 컴퓨터로는 매우 복잡하고 시간이 오래 걸리기 때문입니다 또한 금융 분야의 리스크 분석 물류 최적화 암호 해독 분야에서도 양자 컴퓨터의 병렬 처리 능력이 큰 장점이 될 것으로 기대됩니다
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