뇌파와 전파는 섞이지않고 만나면 서로 무시하나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.뇌파와 전파는 성질과 발생 원리가 달라 물과 기름처럼 섞이거나 직접적으로 상호작용하지 않습니다. 뇌파는 뇌 내부의 전기적 활동에서 발생하는 극히 약한 신호로 일반적인 전파가 이를 감지하거나 간섭하는 것은 불가능에 가깝습니다. 전자기기로 뇌파를 탐지하려면 특수한 센서(EEG 등)가 뇌 가까이 배치되어야 하며 이는 전파 송수신 기술과는 전혀 다른 원리를 사용합니다. 전파로 원격에서 뇌파를 탐지하는 사례는 없으며 이는 뇌파 신호가 에너지가 매우 약하고 외부로 거의 방출되지 않기 때문에 기술적으로 불가능하기 때문입니다.
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뇌파와 전파의 본질적인 차이점은??
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.뇌파와 전파는 본질적으로 다른 현상입니다. 뇌파는 신경세포의 전기적 활동에서 발생하며, 이 활동이 집단적으로 이루어질 때 전기장이 형성되고, 이를 통해 저주파 신호가 나타납니다. 반면 전파는 전자기파의 일종으로, 전기장과 자기장이 서로 교차하며 공간을 통해 전파됩니다. 뇌파는 신경 활동의 부산물로 생체 내부에서 발생하며 전기장에 국한되어 있지만, 전파는 인위적 또는 자연적 방사에 의해 생성되며 자기장과 함께 공간을 이동합니다. 발생 원리에서 뇌파는 이온 이동과 신경전도에 기반을 두며, 전파는 전하의 가속에 의해 발생합니다. 또한 뇌파는 에너지가 극히 낮아 신체 외부로 거의 전달되지 않는 반면 전파는 정보 통신 등 다양한 용도로 신호를 전송할 수 있을 만큼 강한 에너지를 가질 수 있습니다. 따라서 뇌파는 약한 전파로 보기보다는 생체 전기 활동의 특수한 표현으로 이해하는 것이 적합합니다.
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원자층 증착(ALD)에서 박막 균일도를 개선하는 공정 변수는?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.ALD 공정에서 3D 비대칭 구조의 균일성을 확보하려면, 전구체의 휘발성과 반응성을 최적화하여 표면 흡착과 포화 반응을 균일하게 유지하는 것이 중요합니다. 또한 가스 분포를 개선하기 위해 정밀한 가스 주입 설계와 반응 챔버 내 유동 제어 기술을 적용하며, 플라즈마 조건을 균일하게 유지하기 위해 RF 전원 조절과 전극 설계를 최적화해야 합니다. 이를 보완하기 위해 비대칭 구조의 기하학적 특성을 고려한 시뮬레이션 기반 설계와 저온에서도 효과적인 반응성을 제공하는 전구체 개발이 핵심 기술로 요구됩니다.
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태양광 패널의 효율을 높이기 위한 페로브스카이트-실리콘 하이브리드 기술의 한계와 가능성은 무엇일까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.페로브스카이트와 실리콘 하이브리드 태양광 패널의 문제를 극복하려면, 페로브스카이트의 수분 민감성과 열적 불안정성을 개선하기 위해 내구성이 강한 고분자 코팅이나 2D 소재를 추가하는 기술이 필요합니다. 또한 저온 공정과 간단한 제조 기법을 통해 생산 비용과 복잡성을 줄이는 방향으로 혁신이 진행되어야 합니다. 상용화를 위해서는 장기간의 열·습도 테스트, 가속화된 수명 실험실제 환경에서의 장기 성능 평가와 효율 유지 검증이 필수적입니다.
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EUV 리소그래피에서 포토레지스트 소재의 최적화 방안은 무엇일까요??
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.EUV 리소그래피 공정에서 기존 포토레지스트는 높은 에너지의 EUV 광을 충분히 흡수하지 못하거나, 패턴 해상도와 정밀도를 저하시키는 확산 문제가 발생하는 한계가 있습니다. 이를 극복하기 위해 높은 EUV 흡수율을 가지면서도 분자 구조가 안정적이고 확산을 최소화할 수 있는 소재를 개발해야 합니다. 소재 개발 과정에서는 화학적 조성과 밀도 그리고 분자의 크기와 배치를 최적화해야 하며 공정 변수를 다양한 시뮬레이션으로 테스트한 후 실제 제조 환경에서 성능 검증과 개선이 반복적으로 이루어져야 합니다.
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led 전구가 먹는 전기 소비량은 어느 정도 되나요
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.LED 전구는 일반적으로 와트(W) 단위로 전기 소모량이 표시되며 같은 밝기를 제공하는 기존 형광등이나 백열등에 비해 전력 소모량이 훨씬 적습니다. 예를 들어 60W 백열등과 비슷한 밝기를 제공하는 LED 전구는 약 8~10W 정도의 전력을 소비합니다. 이는 기존 조명 대비 약 80~90%의 에너지를 절약할 수 있다는 것을 의미하며 효율성과 경제성 면에서 큰 장점이 있습니다.
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사람이 버틸수있는 전기충격은 어느정도인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.사람이 버틸 수 있는 전기의 양은 전압보다 전류의 세기에 따라 결정되며, 10mA 이상의 전류가 흐르면 근육 경련이 생기고, 100~200mA 이상에서는 심장에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다. 테이저건은 순간적으로 높은 전압을 사용하지만, 전류는 매우 낮아치명적인 손상을 주지 않고 근육을 마비시키는 데 그칩니다. 따라서 전기충격의 치명성은 전압보다 전류와 노출 시간에 더 큰 영향을 받습니다.
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블루투스는 무선으로 연결만하면 연동이되어 사용가능한데 원리가 궁금합니다
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.블루투스는 근거리 무선통신 기술로 2.4GHz 주파수를 이용해 데이터를 송수신합니다. 두 장치가 페어링되면 고유 식별자와 암호화된 데이터 패킷을 통해 안전하고 신뢰성 있는 통신이 가능하게 됩니다. 이를 통해 케이블 없이도 장치 간 연결과 데이터 전송이 간단히 이루어집니다.
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AA배터리로 소맥만드는 방법 원리가 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.유리잔 양옆에 건전지를 가져자 된다고 해서 유리잔 내부의 액체에서 회오리가 생기거나 하지는 않습니다 편집된 영상이라 생각됩니다
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메모리의 동적 랜덤 엑서스 방식은 무엇인지요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.D램은 데이터를 저장하기 위해 캐패시터에 전하를 저장하는 동적 메모리 방식입니다. 이 캐패시터는 시간이 지나면 전하가 방전되기 때문에, 데이터를 유지하려면 주기적으로 재충전(리프레시)이 필요합니다. D램은 빠른 읽기/쓰기 속도를 제공하며, 주로 컴퓨터 메인 메모리와 같은 고속 데이터 처리에 사용됩니다.
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