가시광선을 활용한 지속 가능한 화학 연구

가시광선을 활용한 지속 가능한 화학 연구

연구진은 가시광선에 의해 구동되는 분자 변환의 효율을 향상시킬 수 있는 물질과 공정을 개발했습니다. 헬싱키 대학의 연구원들은 지속 가능한 분자 변환의 돌파구를 마련했다고 발표했습니다. 페드로 카마르고(Pedro Camargo) 교수가 이끄는 이 팀은 가시광선의 힘을 활용하여 화학 공정을 보다 효율적으로 추진할 수 있는 중요한 방법을 개발하여 기존의 방법보다 친환경적인 대안을 제시했습니다. ACS Applied Materials and Interfaces 저널에 게재된 …

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100킬로미터의 양자-encrypted 이동

100킬로미터의 양자-encrypted 이동

DTU의 연구원들은 연속 가변 양자 키 분배 (CV QKD)라고 불리는 방법을 사용하여 양자 보안 키를 성공적으로 분배했습니다. 연구원들은 그 방법이 CV QKD 방법을 사용하여 달성된 가장 긴 거리인 기록적인 100 km 거리에서 작동하도록 해냈습니다. 그 방법의 장점은 그것이 기존의 인터넷 기반시설에 적용될 수 있다는 것입니다. 현재 도청과 감시로부터 데이터 전송을 안전하게 보호하고 있는 기존의 알고리즘 …

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금속 렌즈를 적은 비용으로 상용화할 수 있습니까?

금속 렌즈를 적은 비용으로 상용화할 수 있습니까?

빛을 조작할 수 있는 나노 인공 구조물인 메탈렌즈는 전통적인 광학 부품의 크기와 두께를 크게 줄일 수 있는 기술을 제공합니다. 특히 근적외선 영역에서 효과적인 이 기술은 ‘자율주행차의 눈’으로 불리는 라이다(LiDAR), 소형 드론(Drone), 혈관 탐지기 등 다양한 응용 분야에서 큰 가능성을 가지고 있습니다. 그 잠재력에도 불구하고, 현재의 기술은 손톱만한 크기의 메탈렌즈를 제작하는 데에도 수천만 원이 필요하여 상용화에 …

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학습의 숨겨진 기하학: 신경망은 생각이 비슷합니다

학습의 숨겨진 기하학: 신경망은 생각이 비슷합니다

펜 엔지니어들은 오늘날 인공지능 혁명을 주도하는 시스템인 신경망이 어떻게 학습하는지에 대한 예상치 못한 패턴을 발견했으며, 인공지능에서 가장 중요한 해결되지 않은 질문 중 하나인 이러한 방법이 왜 그렇게 잘 작동하는지에 대한 답을 제시했습니다. 신경 네트워크는 생물학적 뉴런에서 영감을 받아 서로의 연결을 조정하는 뉴런처럼 출력을 조절하는 무게나 매개 변수를 반복적으로 작은 수정을 통해 데이터를 받아들이고 스스로 훈련하는 …

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양자 컴퓨팅이란 무엇인가요?

양자 컴퓨팅이란 무엇인가요?

퀀텀 컴퓨팅은 슈퍼컴퓨터가 수백만 년이 걸리는 계산을 수행할 수 있는 초강력 기계의 문을 열어줍니다. 양자 컴퓨터는 종종 차세대 컴퓨팅으로 선전되고 있습니다. 그들은 정보를 처리하기 위해 아원자 규모에서 입자의 이상한 행동인 양자 역학의 법칙에 의존합니다. 현재, 양자 컴퓨터는 오늘날의 최고의 고전 컴퓨터와 경쟁하기에는 너무 작고, 유지하기가 너무 어렵고, 오류가 나기 쉽습니다. 그러나 많은 전문가들은 언젠가 양자 …

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로봇, '치즈'라고 할 수 있어요?

로봇, ‘치즈’라고 할 수 있어요?

만약 여러분이 사람처럼 생긴 머리를 가진 로봇에게 다가갔다가 로봇이 먼저 여러분에게 미소를 지으면 여러분은 어떻게 할 건가요? 여러분은 아마 미소를 지으며 아마 두 사람이 진정으로 상호작용하고 있다고 느낄 것입니다. 하지만 로봇은 어떻게 이것을 하는지 알 수 있을까요? 아니면 더 나은 질문인, 여러분이 미소를 짓게 하는 방법을 어떻게 알 수 있을까요? 우리가 언어적 의사소통에 능숙한 로봇에 …

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전력 구동 칩, AI 훈련 속도 전기 부품보다 대폭 향상

전력 구동 칩, AI 훈련 속도 전기 부품보다 대폭 향상

새로운 칩 디자인은 계산을 수행하기 위해 전자 대신 광자를 사용하며, 과학자들은 AI를 훈련시키기 위해 이 기술을 미래의 그래픽 카드에 통합하기를 희망합니다. 과학자들은 전기가 아닌 빛으로 구동되는 새로운 마이크로 칩을 설계했습니다. 이 기술은 오늘날의 최고의 부품보다 미래의 인공 지능 (AI) 모델을 훨씬 빠르고 효율적으로 훈련시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 연구자들은 주장합니다. 전자 대신 광자를 사용하여 …

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나노 스케일에서 껍질과 산호의 복잡한 생물광물화

나노 스케일에서 껍질과 산호의 복잡한 생물광물화

정확히 어떻게 산호의 뼈대, 성게가 척추를 자라게 하는가, 혹은 전복이 껍질에서 자개를 형성하게 되는가? 에너지부의 로렌스 버클리 국립 연구소의 첨단 광원의 새로운 연구는 바다 생물들이 그들의 몸에 탄소를 가두기 위해 사용하는 생물 광물화의 이 과정이 이전에 생각되었던 것보다 더 복잡하고 다양하다는 것을 밝혀냈습니다. 연구원들은 “광물 전구체”로 알려진 일시적인 구성 요소들이 새로운 껍질이나 뼈대를 형성하기 시작하는 …

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실험적 무선 전기차 충전, 초고속 유선 못지않아

실험적 무선 전기차 충전, 초고속 유선 못지않아

이 14인치 무선 충전 장치는 100kW의 속도로 작동하며, 이는 상업적으로 이용 가능한 최고의 대안들보다 최대 10배 더 빠르다는 것을 의미한다고 과학자들은 주장합니다. 새로운 유형의 무선 충전 시스템은 가장 빠른 무선 충전기보다 최대 10배 더 빠르게 전기 자동차(EV) 배터리에 전력을 공급할 수 있으며 초고속 케이블로 자동차를 충전하는 것만큼 효율적입니다. 테네시주 오크리지 국립 연구소의 과학자들은 회전하는 자기장을 …

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제한된 입력으로 대화하고 기술을 전수하는 AI 개발

제한된 입력으로 대화하고 기술을 전수하는 AI 개발

과학자들은 인간과 같은 의사소통 기술과 인공지능 간의 지식 전달을 모델링했습니다. 그래서 그들은 엄청난 양의 훈련 데이터 없이도 서로가 과제를 수행하도록 가르칠 수 있습니다. 인공지능(AI)의 다음 진화는 직접 의사소통하고 서로 작업을 수행하도록 가르칠 수 있는 에이전트에 있을 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 과학자들은 오직 서면 지시사항에 기초하여 학습하고 작업을 수행할 수 있는 인공지능 네트워크를 모델링했습니다. 그리고 …

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