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세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

애완동물의 건강을 돌보는 것은 모든 개 주인의 삶의 중요한 측면입니다. 그러나 순종견이 잡종견에 비해 질병에 더 취약하다는 일반적인 가정이 있습니다. 텍사스 수의과대학 및 생물의학대학 연구원들이 주도한 새로운 연구는 이 질문에 대한 새로운 관점을 제시합니다. DAP(Dog Aging Project)가 27마리 이상의 반려견을 대상으로 실시한 연구에 따르면 순종견과 잡종견은 일반적으로 다양한 질병을 경험할 가능성이 동등하게 높은 것으로 나타났습니다. 일부 품종은 특정 질병에 더 취약할 수 있지만 전체 진단율은 두 그룹 간에 사실상 동일합니다. 개 노화 프로젝트(Dog Aging Project)의 수석 수의사인 키스 크리비(Keith Creevy) 박사는 특정 개 품종에서 더 흔한 몇 가지 잘 알려진 질병이 있다고 지적하며, 이는 순종 개가 질병에 더 취약하다는 개념을 뒷받침합니다. ...>>

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리튬 이온 고체 전해질 트랜지스터 22.11.2020

응용 물리학의 가장 뜨거운 분야 중 하나인 스핀트로닉스는 전자의 스핀을 사용하여 유용한 기능을 수행하는 장치를 다룹니다. 그러나 이 기본적인 양자 특성을 측정하고 일반적으로 이를 조작하는 것은 여전히 ​​어려운 작업입니다.

도쿄 대학과 국립 재료 과학 연구소(NIMS)의 과학자 팀이 수행한 연구 결과는 과도한 전력 소비, 낮은 작동 온도, 희귀하고 값비싼 재료의 필요성.

일본 엔지니어들은 전형적인 강자성 물질인 자철광(Fe3O4)에서 자화 각도를 변경하기 위한 간단하면서도 효과적인 전략을 제시했습니다.

연구팀은 산화마그네슘 위에 자철석 박막과 마이크로-지르코늄이 첨가된 고체 리튬 실리케이트 전해질을 포함하는 산화환원(산화환원) 트랜지스터를 설계할 수 있었다. 리튬 이온을 고체 전해질에 도입함으로써 실온에서 자화각의 회전을 달성하고 전자 캐리어의 밀도를 크게 변화시킬 수 있었습니다. 자화의 이러한 회전은 강자성체에 전자를 주입하여 스핀-궤도 결합의 변화로 인해 발생합니다.

강한 외부 자기장이나 스핀 전류를 사용하여 자화 각도를 제어하려는 이전의 시도와 달리 새로운 접근 방식은 가역적 전기화학 반응을 기반으로 합니다. 외부 전압을 인가한 후 리튬 이온은 상부 전극(리튬 코발트 산화물)에서 전해질을 통해 자철석 층으로 이동합니다. 이온은 이 물질의 구조에 도입되어 화합물 LixFe3O4를 형성하고 전하 캐리어의 변화로 인해 자화 각도의 현저한 회전을 유발합니다.

이 효과를 이용하여 약 10° 정도 자화각을 가역적으로 변화시키는 실험이 가능하였다. 저자는 전압을 증가시켜 자화를 56°까지 돌릴 수 있었지만, 리튬 이온으로 과포화되어 발생하는 결정 구조의 왜곡으로 인해 이러한 변화는 더 이상 완전히 되돌릴 수 없었습니다.

결과 장치는 비교적 단순한 디자인을 가지며 산업적으로 제조하기 쉽습니다. 실온에서 자화를 제어할 수 있는 능력은 광범위한 실제 문제에 대한 경제적인 스핀트로닉 장비의 외관을 더 가깝게 만듭니다.

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