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자율주행차의 미래와 사회적인 변화는?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.자율주행차는 기술의 발전과 함께 안전성과 신뢰성을 입증하며 점차 규제가 완화될 것으로 예상되며 이는 교통과 사회 전반에 큰 변화를 가져올 것입니다. 자율주행차가 상용화되면 교통사고의 주요 원인인 인적 오류를 줄여 도로 안전이 크게 향상될 수 있으며 교통 혼잡을 줄이고 에너지 효율을 높여 환경에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한 고령자나 장애인 등 이동에 제약이 있는 사람들의 접근성을 높이고 이동 시간을 자유롭게 활용할 수 있는 등 생활의 편리함이 증대됩니다. 자율주행차의 발전은 물류와 배송 서비스의 효율성 또한 크게 개선시켜 경제적 이점도 제공합니다. 이러한 변화는 궁극적으로 교통 패러다임을 바꾸고 안전하고 지속 가능한 스마트 교통 시스템의 구축을 가속화할 것입니다
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전기·전자
24.11.08
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스마트 시티 기술이 생활 환경을 어떻게 변화시키는가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.스마트 시티 기술은 사물인터넷(IoT), 인공지능 빅데이터 등의 첨단 기술을 활용하여 도시의 생활 환경을 더욱 편리하고 안전하게 변화시키고 있습니다. 예를 들어 스마트 교통 시스템은 실시간 교통 데이터를 분석해 혼잡을 줄이고 효율적인 경로를 제공하며 자율주행 차량과 연결해 교통사고 위험을 줄입니다. 스마트 에너지 관리 시스템은 에너지 소비를 최적화해 불필요한 자원 낭비를 방지하고 환경 오염도 줄일 수 있습니다. 또한 스마트 가로등과 공기질 모니터링 시스템은 도시의 안전과 환경 개선에 기여하며 시민들은 스마트폰 앱을 통해 다양한 도시 서비스를 쉽게 접근할 수 있습니다. 이러한 스마트 시티 기술은 시민들의 삶의 질을 높이고 지속 가능한 도시를 만들어 나가는 중요한 혁신입니다.
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전기·전자
24.11.08
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생분해성 플라스틱의 발전 가능성??
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.생분해성 플라스틱은 기존 플라스틱의 환경 문제를 해결할 수 있는 중요한 대안으로 자연에서 미생물에 의해 분해되어 오랜 기간 축적되지 않는다는 점에서 큰 발전 가능성을 지니고 있습니다. 일반 플라스틱은 수백 년 동안 분해되지 않으며 미세플라스틱으로 변해 생태계에 심각한 영향을 미치지만 생분해성 플라스틱은 일정한 조건에서 자연 분해가 가능해 해양 생태계 오염을 줄일 수 있습니다. 최근 연구와 기술 발전으로 생분해성 플라스틱의 내구성과 비용 경쟁력이 개선되고 있어 일회용품과 포장재, 농업용 필름 등 다양한 분야에 적용될 전망입니다. 다만 특정 조건에서만 분해되는 한계가 있어 생분해 환경을 조성하는 인프라가 함께 마련된다면 지속 가능한 환경 보호에 큰 기여를 할 수 있을 것입니다.
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재료공학
24.11.08
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전기를 저장한다는것은 어디에 어떻게 저장이 된다는 건가요??
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.배터리에 전기를 저장한다는 것은 전기에너지를 화학에너지 형태로 저장하는 것을 의미합니다. 배터리 내부에는 양극과 음극이라는 두 전극과 전해질이 있는데, 전기를 충전하면 이 전극들 사이에서 화학 반응이 일어납니다. 이 반응을 통해 전자의 이동이 발생하고 화학에너지가 축적됩니다. 배터리를 사용할 때는 이 화학에너지가 다시 전기 형태로 변환되어 전류를 공급하게 됩니다. 즉 전기는 배터리 내부의 화학적인 방식으로 저장되며 필요할 때 다시 전기 형태로 꺼내어 사용할 수 있게 되는 것입니다.
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전기·전자
24.11.08
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전자기파, 전자파, 자기장 등등은 정혹히 실체가 없는 무엇이라고 할수 있나요??
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전자기파 전자파 그리고 자기장은 모두 전하와 자석의 운동에 의해 발생하는 에너지의 한 형태로 실체가 없는 물리적 현상으로 볼 수 있습니다. 전자기파는 전기장과 자기장이 진공이나 매질을 통해 파동 형태로 전파되는 것을 의미합니다. 전자파는 흔히 전자기파의 일부분으로 전기장과 자기장이 동시에 발생하여 공간을 통해 이동하는 에너지 흐름입니다. 자기장 또한 실체가 없는 힘의 장으로서 전류가 흐르거나 자석 주변에서 전하에 작용하는 힘을 통해 간접적으로 그 존재를 확인할 수 있습니다. 이러한 현상들은 실체가 눈에 보이진 않지만 물리적 상호작용을 통해 에너지를 전달하고 변화를 일으키는 중요한 역할을 합니다.
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전기·전자
24.11.08
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무효 전력은 실제 부하에 사용되지 않는 전력이고 역율을 저하 시킨다고 하는데요. 이 무효전력이 필요한 경우는 없는 건가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.무효 전력은 실제로 일을 하지 않지만 교류 전력 시스템에서 매우 중요한 역할을 합니다. 무효 전력은 전자기장 형성을 위해 필요한 전력으로 주로 유도성이나 용량성 부하가 동작하는 데 필수적입니다. 이러한 부하들은 자기장 생성과 전압 안정성을 유지하기 위해 무효 전력을 사용하며 시스템의 효율적인 전력 전달과 전압 조정을 위해 반드시 필요합니다. 즉 무효 전력은 유효 전력이 안정적으로 전달되도록 돕는 중요한 요소입니다.
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전기·전자
24.11.08
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전력공학에서 조상설비에 대해 공부하고 있는데 조상설비가 역률을 개선한다고 하는데 무효전력을 어떻게 공급하는건가요?그리고 무효전력을 어떻게 발생시키나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.조상설비는 주로 전력 시스템의 역률을 개선하고 안정성을 유지하기 위해 무효전력을 공급하거나 흡수하는 역할을 합니다. 무효전력은 전기기기 특히 유도성 부하에서 발생하는데 이 부하들은 전자기장 형성을 위해 무효전력을 필요로 합니다. 조상설비에는 커패시터 뱅크와 리액터 등이 있으며 커패시터는 부족한 무효전력을 공급해 유도성 부하의 전압을 높여주고 리액터는 과도한 무효전력을 흡수하여 전압을 낮추는 역할을 합니다. 이렇게 무효전력의 흐름을 조절함으로써 전력 손실을 줄이고 시스템의 효율과 안정성을 향상시키는 데 기여합니다.
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전기·전자
24.11.08
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전자기파의 전파 속도가 진공에서와 물질 내에서 달라지는 이유
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전자기파의 전파 속도는 진공에서 가장 빠르며, 물질 내부에서는 느려지는데 이는 물질의 유전율과 투자율이 전자기파의 진행에 영향을 주기 때문입니다. 전자기파가 물질을 통과할 때 전자기파의 전기장과 자기장이 물질 내 전자와 상호작용하면서 에너지가 일시적으로 저장되고 재방출되는 과정이 발생하여 속도가 감소합니다. 통신 시스템에서는 이러한 속도 차이가 신호 전파 지연을 유발할 수 있으며 특히 고주파 신호의 경우, 케이블이나 광섬유의 소재 특성에 따라 지연 정도가 달라지므로 정확한 시간 동기화와 신호 안정성을 위해 보정이 필요합니다. 이를 통해 통신 품질과 효율을 유지할 수 있도록 시스템 설계에 반영됩니다.
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전기·전자
24.11.08
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자성체에서 스핀트로닉스가 전자기학적 성질을 어떻게 이용이 되나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.스핀트로닉스는 자성체의 전자 스핀과 이에 따른 자기적 성질을 활용해 정보를 저장하고 처리하는 기술입니다. 전통적인 전자기기가 전자의 전하 이동만을 이용하는 반면 스핀트로닉스는 전자의 스핀 방향을 추가 정보로 활용하여 더 많은 정보를 작은 공간에 저장할 수 있습니다. 이 기술은 전력 소모가 적고 데이터 처리 속도와 저장 용량이 향상되며 비휘발성 메모리(NVMe) 구현이 가능해 전원을 꺼도 데이터가 유지되는 장점이 있습니다. 이에 따라 스핀트로닉스는 기존 메모리 기술보다 에너지 효율이 높고 고속 연산과 소형화에 유리한 차세대 전자기기 개발에 기여하고 있습니다.
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전기·전자
24.11.08
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oled 번인에 남색과 휜색 중 어느게 더 안좋나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.일반적으로 OLED 디스플레이에서 번인을 방지하려면 균일한 색상의 화면을 유지하는 것이 좋습니다. 남색과 흰색 화면 중에서는 흰색 화면이 더 밝기 때문에 번인에 더 큰 영향을 줄 수 있습니다. 흰색은 RGB 모든 소자를 최대한 사용해 더 많은 전력을 소모하고 소자의 수명을 줄이는 반면 남색은 상대적으로 적은 소자를 사용해 번인 위험이 약간 덜할 수 있습니다. 그러나 디스플레이 수명을 유지하려면 특정 색상에 장시간 노출되지 않도록 다크 모드와 밝기 조절을 병행하는 것이 좋습니다.
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전기·전자
24.11.08
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