Q. 전세계 신호등은 최초로 누가 만든건가요?
안녕하세요. 지금 같이 차가 많은 세상에서 신호등이 없다면 세상은 엄청난 혼란에 빠지겠죠? 최초의 신호등은 1868년 영국 런던의 국회의사당 앞에 설치되었습니다. 이 신호등은 J.P. 나이트(John Peake Knight)라는 철도 엔지니어가 고안한 것으로, 가스를 이용해 작동했습니다. 신호등은 빨간색과 초록색 빛을 사용해 교통을 통제했으며, 경찰관이 수동으로 조작해야 했습니다. 그러나 이 초기 신호등은 몇 달 후 가스 폭발로 인해 사라지게 됩니다.현대적인 전기 신호등은 1912년에 미국 유타주의 솔트레이크시티에서 발명되었습니다. 레스터 와이어(Lester Wire)라는 경찰관이 만든 이 신호등은 전기를 사용해 빨간색과 초록색 불빛을 번갈아 켜 교통을 통제했습니다이후 1920년대에 들어서면서, 미국의 디트로이트와 뉴욕에서 전기 신호등이 본격적으로 사용되기 시작했습니다. 특히, 1923년에 개럿 모건(Garrett Morgan)이라는 발명가가 '자동 3색 신호등'을 발명하면서 교통 신호 체계가 더 발전하게 되었습니다. 모건의 신호등은 빨간색, 노란색, 초록색 세 가지 색을 사용해 교통 흐름을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 했습니다.우리가 아무 느낌 없이 사용하는 많은 편리한 기기들은 나름의 역사와 이야기를 가지고 발전해 왔습니다. 가끔 눈에 보이는 편리함의 시초가 어디서 부터 누구에 의해 시작되었는지 궁금할때가 있는데요. 그럴때 마다 자료를 찾아보면서 알아가는것 또한 소소한 재미가 있습니다. 신호등에 대한 궁금증이 해결 되셨는지 모르겠네요. 오늘도 좋은 하루되세요.
Q. 인터넷은 언제 처음으로 출시가 되었나요?
안녕하세요.요즘은 인터넷이 연결이 안 된 곳이 없을정도로 보편적으로 제공되고 있는 인터넷, 그 발전 과정에 대해 간략하게 설명드릴게요. 인터넷의 역사는 1960년대로 거슬러 올라갑니다. 인터넷의 시초는 ARPANET(Advanced Research Projects Agency Network)이라는 네트워크입니다. 이 네트워크는 미국 국방부의 ARPA(현 DARPA)가 개발한 프로젝트로, 1969년에 처음으로 작동되었습니다. ARPANET은 여러 대학과 연구소를 연결하여 데이터를 주고받을 수 있게 하였습니다. 1. ARPANET (1969년):ARPANET은 최초로 패킷 교환 방식을 사용하여 데이터를 전송하는 네트워크였습니다.1969년 10월 29일, UCLA와 스탠포드 연구소 사이에서 첫 번째 메시지가 전송되었습니다. 2. TCP/IP 프로토콜 (1970년대 후반):TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)는 네트워크 상에서 데이터를 전송하는 기본 프로토콜로, 인터넷의 핵심 기술입니다.1983년 1월 1일, ARPANET은 공식적으로 NCP(Network Control Protocol)에서 TCP/IP로 전환되었습니다. 3. 도메인 네임 시스템 (DNS, 1984년):DNS는 도메인 이름을 IP 주소로 변환해주는 시스템입니다. 예를 들어, "www.example.com"을 "192.0.2.1"과 같은 IP 주소로 변환해줍니다. 4. 월드 와이드 웹 (WWW, 1990년):팀 버너스 리(Tim Berners-Lee)가 CERN에서 월드 와이드 웹을 개발했습니다. 웹 브라우저와 HTTP(Hypertext Transfer Protocol) 및 HTML(Hypertext Markup Language)을 사용하여 텍스트와 이미지를 링크로 연결하는 시스템입니다.1991년에 첫 번째 웹사이트가 공개되었습니다.상업적 인터넷의 등장 (1990년대):1990년대 중반부터 인터넷이 상업적으로 사용되기 시작하면서, 일반 대중에게 널리 보급되었습니다.1993년에 모자이크(Mosaic) 웹 브라우저가 출시되면서 웹의 인기가 급격히 증가했습니다.인터넷이 여러 다른 장소와 연결하는 방식은 네트워크를 통해 연결되게 됩니다. 네트워크 연결:인터넷은 수많은 컴퓨터와 네트워크 장비들이 서로 연결된 거대한 네트워크입니다. 각 장치는 고유한 IP 주소를 통해 식별됩니다.프로토콜:인터넷은 TCP/IP 프로토콜을 사용하여 데이터를 패킷 단위로 나누고, 이를 목적지 주소로 전송합니다. 각 패킷은 목적지 IP 주소를 포함하고 있으며, 네트워크 장비들이 이를 해석하여 전송 경로를 결정합니다.서버와 클라이언트:인터넷 상의 서비스는 주로 서버와 클라이언트 구조로 이루어져 있습니다. 예를 들어, 웹 브라우저(클라이언트)가 웹 서버에 요청을 보내고, 서버는 요청된 웹 페이지를 클라이언트에게 전송합니다.도메인 네임 시스템(DNS):DNS는 사람이 읽기 쉬운 도메인 이름을 숫자로 된 IP 주소로 변환해주는 시스템입니다. 이를 통해 사용자는 "www.example.com"과 같은 도메인 이름을 사용하여 웹사이트에 접속할 수 있습니다.인터넷 서비스 제공자(ISP):ISP는 가정이나 기업에 인터넷 접속을 제공하는 회사입니다. ISP는 사용자의 데이터를 인터넷 백본에 연결하여 전 세계로 전송합니다.인터넷은 이러한 기술적 요소들과 프로토콜을 통해 전 세계의 사람들과 정보를 연결하게 됩니다. 이러한 인터넷은 다양한 서비스와 어플리캐이션을 통해 우리 실생활을 편리하게 만들고 있습니다. 궁금하신 점에 대한 답변이 되었을지 모르겠네요. 오늘도 좋은 하루되세요.
Q. 리튬전지 화재는 계속 발생할거같나요?
안녕하세요. 얼마전에도 리튬 배터리 화재로 큰 인명 피해가 있었죠? 리튬전지 화재는 기술의 발전과 안전 규제의 강화로 줄어들 가능성은 있지만, 완전히 사라질 가능성은 낮다고 봅니다. 화재가 발생하지 않도록 여러가지 기술적, 구조적, 운영적, 안전 조치가 필요하며 화재를 예방하기 위한 최소한의 방법에 대해 살펴 보겠습니다. 1. 배터리 관리 시스템(BMS)배터리 관리 시스템은 배터리의 온도, 전압, 전류 등을 모니터링하고 제어하여 안전한 작동을 보장합니다. BMS는 과충전, 과방전, 과열 등을 방지하는 데 중요한 역할을 합니다.2. 고급 소재 사용리튬전지의 주요 문제 중 하나는 전해질입니다. 기존의 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용하는 고체 상태 배터리가 연구되고 있으며, 이는 화재 위험을 크게 줄일 수 있습니다.3. 안전 장치 추가배터리 셀 내부에 안전 밸브나 분리막 등의 장치를 추가하여 내부 단락이나 압력 상승 시 자동으로 차단되도록 할 수 있습니다. 이러한 장치는 화재 발생을 사전에 방지할 수 있습니다.4. 온도 제어배터리의 온도를 효율적으로 관리하는 시스템을 통해 과열을 방지할 수 있습니다. 이를 위해 냉각 시스템이나 열 분산 구조가 사용될 수 있습니다.5. 제조 공정의 개선배터리 제조 공정에서 불순물을 최소화하고, 고품질의 재료를 사용하며, 제조 공정을 철저히 관리하여 배터리의 안정성을 높일 수 있습니다.6. 사용자의 주의사용자들이 배터리를 올바르게 사용하고, 충격을 피하며, 적절한 환경에서 충전 및 보관하는 것도 중요합니다.우리에게 꼭 필요하지만 여러가지 위험성을 안고 있는 리튬 배터리, 안전에 더욱 신경쓰고 올바르게 사용해서 화재의 위험을 줄여야하겠습니다. 더운 날씨에 건강 조심하시고 오늘도 좋은 하루되세요.
Q. Solid state drive 의 원리는 어떻게 되나요?
안녕하세요. SSD에 대해 궁금하시군요. 요즘은 HDD의 사용 빈도 보다는 속도가 빠른 SSD를 많이 사용하는데 SSD에 대해 알아 보도록 하겠습니다. SSD는 전통적인 하드 디스크 드라이브(HDD)와 달리 움직이는 부품이 없는 저장 장치입니다. 데이터 저장을 위해 플래시 메모리를 사용하며, 이는 반도체 기반의 기술입니다. SSD는 속도가 빠르고 내구성이 높아 많은 컴퓨터에서 HDD를 대체하고 있습니다.SSD의 작동 원리에 대해 좀더 구체적으로 알아 보도록 하겠습니다. 데이터 저장데이터는 플래시 메모리 셀에 전자를 저장하여 이루어집니다.각 셀은 1비트 이상의 데이터를 저장할 수 있으며, 셀에 저장된 전자의 수에 따라 데이터 값이 결정됩니다.플래시 메모리는 셀 구조에 따라 SLC(Single-Level Cell), MLC(Multi-Level Cell), TLC(Triple-Level Cell), QLC(Quad-Level Cell) 등으로 구분됩니다. 각 종류는 데이터 저장 용량과 속도, 수명에 차이가 있습니다.데이터 읽기컨트롤러는 요청된 데이터를 플래시 메모리 셀에서 읽어옵니다.플래시 메모리는 데이터를 빠르게 읽을 수 있는 구조로 설계되어 있어, SSD의 읽기 속도가 매우 빠릅니다.데이터 쓰기 및 지우기플래시 메모리는 페이지 단위로 데이터를 쓰고, 블록 단위로 데이터를 지웁니다.새로운 데이터를 쓰기 전에 기존 데이터를 지워야 하는 경우, 플래시 메모리의 특성상 블록 단위로 데이터를 지우기 때문에 쓰기 속도가 읽기 속도보다 느릴 수 있습니다.컨트롤러는 쓰기 작업을 최적화하기 위해 쓰기 캐싱과 같은 기술을 사용합니다.오류 수정 및 쓰기 균등화플래시 메모리는 사용 중에 오류가 발생할 수 있습니다. 컨트롤러는 ECC(Error-Correcting Code) 기술을 사용하여 오류를 감지하고 수정합니다.또한, 특정 셀에 반복적으로 쓰기 작업이 집중되는 것을 방지하기 위해 쓰기 균등화(Wear Leveling) 기술을 사용합니다. 이를 통해 SSD의 수명을 연장합니다.SSD의 가장 큰 장점은 빠른 속도와 강한 내구성(HDD는 충격에 취약함), 소음이 없다는 것으로 정리 될 수 있을 것 같습니다. SSD에 대해 궁금한 점이 해결 되셨으면 좋겠네요. 오늘도 좋은 하루되세요.