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안녕하세요 김재훈 전문가입니다.

안녕하세요 김재훈 전문가입니다.

김재훈 전문가
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Q.  최근 양자컴퓨터 관심이 뜨거운데요. 양자컴퓨터의 발전이 우리의 일상에 어떻게 활용되는 것인지요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.양자컴퓨터는 기존 컴퓨터보다 훨씬 빠르고 효율적인 연산을 가능하게 하여 특히 암호 해독 최적화 문제, 신약 개발 등에서 혁신적인 변화를 일으킬 수 있습니다. 이를 통해 금융 의학 물류 등 여러 분야에서 새로운 가능성을 열어주며 예측 불가능한 데이터 처리 능력을 제공하게 됩니다. 일상적으로는 보안 강화나 AI의 진화를 촉진시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
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Q.  코일을 많이 감으면 자기장이 많은 생기는 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.코일을 많이 감을수록 전류가 흐를 때 각 감은 수마다 자기장이 중첩되어 총 자기장이 강해집니다. 이는 앙페르의 법칙에 따라 자기장의 세기가 코일의 감은 수와 전류의 곱에 비례하기 때문입니다. 즉 코일을 더 많이 감으면 자기장의 총량이 증가하여 더 강한 자기장이 생성됩니다.
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Q.  라우터 AS번호에 대해서 궁금합니다...????
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.AS(자율 시스템) 간 연결에서는 경로 설정을 위해 BGP(Border Gateway Protocol)를 사용하는데 연결되는 링크에 별도의 IP 주소가 필요합니다. 이 IP는 AS 간의 통신을 담당하는 인터페이스에 할당되며 일반적으로 /30 또는 /31과 같은 소규모 서브넷이 사용됩니다. 따라서 AS와 AS를 연결할 때도 추가적인 IP 주소가 반드시 필요합니다.
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Q.  통신 전력선을 제작하는 과정은 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전선은 구리 원재료를 고온으로 녹인 후 압출과 연속 주조 과정을 통해 구리선을 제조합니다. 이후 이 구리선을 가늘게 늘리는 연신 공정을 거쳐 원하는 굵기의 전선으로 만듭니다 완성된 전선은 절연체로 감싸 전기 절연성을 확보하며 필요에 따라 외부 보호층을 추가로 입힙니다.
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Q.  양자컴퓨터는 지금까지 나온 컴퓨터와 뭐가 다른 건가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.양자컴퓨터는 기존 컴퓨터가 0과 1로 정보를 처리하는 데 비해, 양자비트를 사용해 0과 1을 동시에 표현할 수 있는 중첩 상태를 이용합니다. 이로 인해 복잡한 연산을 병렬로 처리할 수 있어 암호 해독 가상화폐 보안 신약 개발 등에서 기존 컴퓨터보다 훨씬 뛰어난 성능을 발휘합니다. 다만 양자컴퓨터는 아직 초기 단계로 안정성과 상용화에는 시간이 더 필요합니다.
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Q.  안방에 터치 스위치를 설치 했는데 불이 않들어오는 이유가 무엇인가오?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.안방 터치 스위치에 불이 들어오지 않는 이유는 등과 스위치 간의 선 연결이 잘못되었거나, 스위치 자체의 결함일 수 있습니다. 우선 스위치의 전원선과 등으로 가는 출력선이 정확히 연결되었는지 확인해야 합니다. 멀티미터로 스위치 출력 여부를 점검하거나 기존 스위치로 교체해 정상 작동하는지 테스트해보는 것이 좋습니다.
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Q.  배터리 산업에서 전기차 이외에 공급하는 제품이 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.이차전지는 전기차 외에도 스마트폰, 노트북 태양광 ESS 드론 등 다양한 분야에 공급됩니다. 특히 에너지저장장치(ESS)와 가전제품용 배터리 시장도 꾸준히 성장 중입니다. 2024년 기준 이차전지의 세계 시장 규모는 약 150~200GWh 이상으로 추정되며 전기차가 약 70~80%를 차지합니다.
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Q.  모든 전자기기는 완전히 충전이 되면 충전기를 꽂아놔도 전기세가 발생하지 않나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전자기기가 완전히 충전되면 충전기는 자동으로 전력 공급을 멈추거나 대기 상태로 전환됩니다. 하지만 미세한 대기 전력이 소모되기 때문에 전기세가 아예 발생하지 않는 것은 아닙니다. 이를 줄이려면 충전 완료 후 충전기를 뽑는 것이 가장 좋지만 현대 기기는 과충전 방지 설계가 되어 있어 즉각적인 안전 문제는 없습니다.
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Q.  led 빛에서도 형광등에서 처럼 자외선이 방출되는지 궁금합니다..
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.형광등은 자외선을 방출하지만 대부분은 형광 코팅에 의해 가시광선으로 변환됩니다. LED 조명은 기본적으로 전기 에너지를 빛으로 변환하는 원리로 자외선을 거의 방출하지 않습니다. 따라서 LED 스탠드는 형광등에 비해 자외선 노출 위험이 매우 낮아 안전하게 사용할 수 있습니다.
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Q.  빨대 또는 막대사탕의 지지대는 왜 아밀
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.빨대나 막대사탕 지지대는 환경을 고려해 생분해성 물질로 제조되는 경우가 많으며 아밀라제에 의해 쉽게 분해될 수 있는 성분을 사용해 자연에서 분해가 용이하도록 설계됩니다. 이는 플라스틱 오염을 줄이고, 식품 안전 기준을 충족하기 위한 목적도 있습니다. 또한 막대사탕을 앞니로 밀어 혀로 고정하면 편하게 먹을 수 있으며 걸리적거림을 줄이는 자연스러운 방식입니다.
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