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뇌파를 전자기기로 한번에 탐지 못하는 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.뇌파는 매우 낮은 주파수로 발생하고, 전파는 상대적으로 높은 주파수를 가집니다. 이 두 신호는 서로 매우 다른 특성을 가지고 있어 전자기기에서 쉽게 상호작용하지 않습니다. 또한 전파는 뇌파와 같은 미세한 신호를 방해하거나 감지할 수 있는 능력이 부족하여 원격으로 뇌파를 탐지하기 어렵습니다.
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전기·전자
24.12.05
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전파탐지기로 뇌파를 탐지할수없는이유?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전파탐지기로 뇌파를 탐지할 수 없는 이유는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 뇌파의 신호는 매우 미세하고 주파수가 낮아 전파탐지기의 감지 범위와 일치하지 않습니다. 둘째 뇌파는 두개골과 두피 등 여러 층을 통해 전달되기 때문에 신호가 감쇠되어 탐지가 어려워집니다. 또한, 전파탐지기는 일반적으로 고주파의 전자기파를 감지하는데 뇌파는 낮은 주파수 대역을 포함하므로 탐지가 더욱 힘들어집니다. 마지막으로 뇌파는 매우 좁은 범위에서 발생하는 신호로 외부의 전자기 간섭에 의해 쉽게 왜곡될 수 있어 정확한 탐지가 어렵습니다.
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전기·전자
24.12.05
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스마트폰 화면에서 눈의 피로를 줄이는 기술
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.스마트폰 화면에서 눈의 피로를 줄이기 위한 기술로는 블루라이트 필터 기능 자동 밝기 조절 그리고 주파수 조정 기술이 있습니다. 블루라이트 차단은 눈에 미치는 자극을 감소시키고, 자동 밝기는 주변 환경에 맞춰 화면을 최적화합니다. 또한 120Hz 이상의 주사율을 적용하여 화면 깜빡임을 줄이고 눈의 피로를 완화할 수 있습니다.
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전기·전자
24.12.05
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전기 자동차의 주행 거리를 늘리기 위한 기술
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전기차의 주행 거리를 늘리기 위해 고용량 배터리 개발 효율적인 에너지 관리 시스템 경량화 기술 등이 중요합니다. 또한 빠른 충전 기술과 배터리 성능 개선도 핵심적인 역할을 합니다. 이를 통해 더 긴 주행 거리와 빠른 충전 속도를 구현할 수 있습니다.
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전기·전자
24.12.05
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챗 gpt같은 ai는 매일매일 똑똑해지나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.챗GPT 같은 AI는 사용자가 질문할 때마다 자동으로 똑똑해지는 것은 아니며, 모델의 업데이트나 재학습이 통해 성능이 개선됩니다. 잘못된 정보를 제공하는 이유는 학습된 데이터의 한계나 질문의 모호성 때문인데 이를 개선하려면 정확한 데이터와 피드백으로 학습을 지속적으로 업데이트해야 합니다
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전기·전자
24.12.05
4.0
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복합 재료를 활용한 기계 부품 설계의 장점
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.복합재료를 활용한 기계 부품 설계는 다양한 장점을 제공합니다. 우선 복합재료는 경량성과 고강도를 동시에 구현하여 기계의 무게를 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 열팽창률이 낮고 내열성이 우수하여 극한 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하며 맞춤형 설계를 통해 기존 재료로는 구현하기 어려웠던 복잡한 형상의 부품 제작이 가능합니다.
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재료공학
24.12.05
5.0
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자율주행차 센서에서 라이다의 역할은?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.자율주행차의 라이다(LiDAR) 센서는 레이저 광을 이용해 주변 환경의 3D 지도를 생성하는 역할을 합니다. 이 센서는 물체와의 거리를 고정밀로 측정하고 도로 상황 장애물 보행자 등을 실시간으로 감지하여 차량이 안전하게 주행할 수 있도록 돕습니다. 라이다의 주요 특징은 높은 정확도와 광범위한 탐지 범위 그리고 낮은 조도에서도 안정적으로 작동한다는 점입니다. 특히 주변 환경의 깊이와 형상을 정밀하게 파악할 수 있어 다른 센서와 결합해 자율주행 시스템의 신뢰성과 안전성을 크게 향상시킵니다.
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전기·전자
24.12.05
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재활용 가능한 소재를 사용하여 만든 전자기기와 관련하여 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.재활용 가능한 소재로 전자기기를 제작하면 자원 절약과 환경 보호라는 두 가지 중요한 이점을 얻을 수 있습니다. 이는 전자 폐기물에서 유독 물질의 배출을 줄이고 기존 소재를 새롭게 사용함으로써 에너지 소비와 원자재 채굴로 인한 환경 영향을 줄일 수 있습니다. 또한 지속 가능성을 중시하는 소비자와 기업들에게 친환경 이미지를 제공하며 장기적으로는 원가 절감과 순환 경제 구축에 기여합니다. 특히 재활용 가능한 소재는 설계 단계부터 소재의 회수와 재가공을 고려하므로 더 효율적인 자원 관리를 가능하게 합니다.
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재료공학
24.12.05
5.0
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반도체의 도핑이 어떻게 전기적 성질을 변화시키나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.반도체에서 도핑은 실리콘과 같은 기본 재료에 불순물을 첨가해 전자의 수를 조절하여 전기적 성질을 변화시킵니다. 이를 통해 N형과 P형 반도체를 만들어 전류 흐름을 제어할 수 있습니다. 이러한 도핑은 다이오드 트랜지스터와 같은 핵심 부품의 작동 원리를 가능하게 하며 전자 기기의 고속 저전력, 소형화 설계에 기여합니다.
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전기·전자
24.12.05
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전기에서 AC전원은 극성이 없는 이유가 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.AC(교류) 전원은 전류의 방향이 주기적으로 바뀌기 때문에 극성이 고정되지 않고 일정한 주기로 변환됩니다. 이에 반해 DC(직류)는 전류가 한 방향으로만 흐르기 때문에 극성을 명확히 구분해야 합니다. AC전원에서 극성 구분 없이 사용할 수 있는 이유는 전자기적 작동 원리가 극성 변화에 무관하게 동일하게 작동하도록 설계되어 있기 때문입니다. 예를 들어 가전제품 내부의 변압기나 모터는 교류 특성을 이용해 전압을 변환하거나 회전력을 발생시키므로 극성에 민감하지 않습니다.
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전기·전자
24.12.05
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