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"레이저"
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관성 핵융합에서 연료 캡슐은 극저온 및 진공 상태에서 시작한다.
레이저가 연료를 압축하여 핵융합을 유발하면 물질은 수백만 도로 가열되고 태양 중심부와 유사한 압력에 도달한다.
이 과정은 매우 작은 공간과 시간 내에서 일어난다.
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3D 프린팅 기술은 차세대 소재 개발에 중요한 역할을 하지만, 기존에는 이미 존재하는 금속 합금에 제한적이었다.
새로운 연구는 레이저 속도를 조절하여 고엔트로피 합금의 원자 구조를 정밀하게 조정할 수 있음을 보여준다.
이 기술은 예측 불가능한 미세 구조와 기계적 특성 문제를 해결하여 맞춤형 소재 개발의 가능성을 높인다.
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100년 전, 양자 역학은 가장 똑똑한 사람조차 당황하게 만든 급진적인 이론이었다.
오늘날 양자 역학은 레이저와 마이크로칩에서 양자 컴퓨터와 보안 통신에 이르기까지 우리 삶을 형성하는 기술의 근간이다.
고양이에서 시작된 양자 역학은 현대 기술의 발전에 큰 영향을 미쳤다.
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초기 인터넷 시대에 유행했던 빌 워츠의 "the history of the entire world, i guess" 비디오에는 "태양은 치명적인 레이저"라는 구절이 등장한다.
이 구절은 밈으로 사용되었으며, 현재까지도 일부 활용되고 있다.
이 기사는 어두운 소행성이 어떻게 사라지는지에 대한 내용을 다루고 있지만, 해당 비디오와 직접적인 관련은 없다.
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전파 망원경은 우주에서 희미한 전파 신호를 캡처하여 천체의 이미지로 변환하는 장치이다.
먼 블랙홀을 선명하게 관찰하려면 여러 전파 망원경이 동시에 우주 신호를 캡처해야 한다.
KAIST 연구팀은 레이저 광을 사용하여 망원경의 관측 타이밍과 위상을 정밀하게 동기화하는 새로운 기준 신호 기술을 개발했다.
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뮤온은 전약 붕괴를 통해 다른 입자로 빠르게 변환되는 불안정한 아원자 입자이다.
뮤온 붕괴 속도를 변경하는 것은 매우 강력한 전자기장이 필요하여 기존 실험실 환경에서 구현하기 어려웠다.
연구자들은 짧은 레이저 펄스를 사용하여 뮤온 붕괴 속도를 늦추는 방법을 연구하고 있다.
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KAIST 연구팀이 레이저 빛을 활용하여 블랙홀을 더 선명하게 관측할 수 있는 기술을 개발했다.
광주파수빗 레이저를 전파망원경 수신기에 직접 적용하는 기술을 세계 최초로 구현했다.
이 기술은 초장기선 전파간섭계(VLBI) 관측 시 신호 불안정 문제를 해결하여 정밀한 위상 정보를 얻을 수 있게 한다.
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