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수술 중 Apple Vision Pro 사용 16.03.2024

런던 크롬웰 병원의 의료진은 두 차례의 척추 수술 중 처음으로 Apple Vision Pro를 사용했습니다. 이 이벤트는 수술이 수행되는 방식을 변화시킬 의료 도구로서 헤드셋의 잠재력을 확인시켜 줍니다. 의사들은 비전프로를 직접 사용하지는 않았지만, 수술실 간호사는 수술을 준비하고 시행하는 과정에서 안경을 이용해 가상현실로 작업했다. 헤드셋을 사용하면 수술실에서 가상 화면을 보고, 장비를 선택하고, 수술 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 인공지능 기반 수술용 애플리케이션 제작 전문 기업인 eXeX가 개발한 소프트웨어는 환자 진료 프로세스를 크게 개선했습니다. Apple Vision Pro를 사용하면 임상 교육, 수술 계획, 훈련 및 의료 영상과 같은 의료 응용 프로그램을 개발할 수 있는 새로운 기회가 열립니다. 의료 산업에 Apple Vision Pro 구현 ...>>

북해의 탄소 저장 16.03.2024

노르웨이 에너지 장관 Terje Åsland는 북해에 중앙 이산화탄소 저장 시설을 건설하는 것을 목표로 하는 Longship 프로젝트의 시작을 발표했습니다. 이 야심찬 프로젝트의 가치는 2,6억 달러에 달하며 기후 변화의 영향을 완화하기 위해 CCS(탄소 포집 및 저장) 기술을 적용하는 것을 목표로 합니다. 노르웨이는 성공적인 Sleipner 및 Snohvit 프로젝트 덕분에 이미 CCS에 대한 경험을 갖고 있으며 현재 해저 아래에 밀봉된 탄소의 양을 늘리려고 노력하고 있습니다. Longship의 계획에는 1,5년에 걸쳐 매년 25만 톤의 탄소를 포집하고 저장할 수 있는 용량이 필요합니다. 긍정적인 전망에도 불구하고, 그러한 저장으로 인한 장기적인 결과에 대한 우려가 있습니다. 그러나 이 프로젝트를 지지하는 사람들은 해상 탄소 저장이 환경에 미치는 영향을 최소화하는 등 여러 가지 장점이 있다고 주장합니다. Longship 프로젝트는 합작 회사인 Northern Li를 통해 Equinor, Shell 및 TotalEnergies의 참여로 진행됩니다. ...>>

인간의 양수에서 자란 소형 장기 15.03.2024

저장대학교(Zhejiang University)의 Fan Xiulin 교수가 이끄는 국제 과학자 팀이 인간 양수에서 발견된 세포에서 소형 장기를 성장시키는 독특한 방법을 개발했습니다. 이러한 중요한 의학적 혁신은 선천성 질환의 진단 및 치료 개선으로 이어질 수 있습니다. 더 작은 규모로 장기를 모방한 3차원 세포 구조인 오가노이드는 양수에서 발견되는 폐, 신장 및 소장 세포에서 성장했습니다. 이 방법은 다양한 태아 상태를 연구하는 데 새로운 가능성을 열어주며 선천적 결손의 조기 진단 및 치료의 열쇠가 될 수 있습니다. 아직 치료법이 시도되지 않았지만 과학자들은 그들의 연구가 매년 수백만 명의 신생아에게 영향을 미치는 심각한 선천성 질환을 퇴치하는 데 도움이 되기를 바라고 있습니다. 이 획기적인 발전은 선천성 질환을 진단하고 치료하는 것을 가능하게 함으로써 의학적 개입을 변화시킬 수 있습니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

트랜지스터 크기를 줄이기 위해 실리콘 교체 06.12.2020

실리콘은 수십 년 동안 지배적인 마이크로칩 재료였지만 그 지배력은 이제 끝이 날 것입니다. MIT 연구원들은 인듐 갈륨 비소 합금이 더 작고 에너지 효율적인 트랜지스터를 만드는 기초가 될 수 있음을 발견했습니다.

트랜지스터는 컴퓨터의 빌딩 블록입니다. 스위치 역할을 하여 전류를 차단하거나 계속 흐르게 하여 컴퓨터의 작동을 보장합니다. 그러나 컴퓨터 성능의 성장이 멈추지 않기 위해서는 더 작은 트랜지스터가 필요합니다. 오늘날 반도체 제조는 실리콘을 기반으로 하지만 대안이 있습니다. 예를 들어, 인듐 갈륨 비소(InGaAs).

이 물질은 우수한 전자 수송 특성을 가지고 있습니다. InGaAs 트랜지스터는 신호를 빠르게 처리하고 상대적으로 낮은 전압에서 작동할 수 있으므로 컴퓨터 성능을 실제로 향상시킬 수 있습니다. 그러나 한 가지 함정이 있다고 MIT News는 말합니다. 소규모에서는 이 화합물의 유명한 전자 수송이 저하됩니다. 이 문제로 인해 일부 연구자들은 InGaAs가 트랜지스터 생산에 적합하지 않은 재료라고 선언했습니다.

그러나 MIT 과학자들은 인듐 갈륨 비소의 성능 문제가 부분적으로 산화물 트래핑에 기인한다는 것을 발견했으며, 이는 전자가 트랜지스터를 통과하기 어렵게 만듭니다.

주파수 의존성(전기 펄스가 트랜지스터를 통해 이동하는 속도)을 연구한 후 InGaAs의 성능이 낮은 주파수에서 떨어지는 것을 발견했습니다. 그러나 1GHz 이상의 주파수에서는 연결이 완벽하게 작동합니다. 실리콘보다 나쁘지 않습니다.

과학자들은 이 문제가 해결되거나 아예 없을 것이라고 확신하며, 그들의 발견이 인듐 갈륨 비소에 대한 새로운 연구에 박차를 가하기를 희망합니다.

탄소 나노튜브는 전계 효과 트랜지스터에서 실리콘의 또 다른 대안이 될 수 있지만 지금까지는 실험실에서 소량 생산되었습니다. 미국의 전문가들은 산업적 규모로 CNFET를 만드는 기술을 제안했습니다.

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