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"미터"(으)로 총 1,181건 검색되었습니다.
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- Ⅰ 디지털 르네상스 주도할 쌍두마차 : ② 몸에 존재하는 자연산 슈퍼컴 DNA컴퓨터과학동아 l2001년 12호
- 메모리 소자는 1012나노미터의 정육면체 공간을 필요로 한다. 이에 비해 DNA 컴퓨터는 1나노미터의 공간만 있으면 같은 정보량을 저장할 수 있다.물론 DNA컴퓨터에도 해결해야 할 많은 문제점이 있다. 아들만이 제시한 DNA컴퓨터는 개념 수준일 뿐, 구체적 형태가 아니었다. 또한 입력과 출력을 모두 ... ...
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- 약물 안전하게 수송하는 분자 곶감타래과학동아 l2001년 12호
- 있다.기존 칩 한계 극복하는 나노크기 초분자초분자화학이 주목받는 또 다른 이유는 나노미터 크기의 이른바‘분자기계’를 제조할 수 있는 가능성 때문이다.현재의 반도체 기술을 이용해 기존의 마이크로칩을 작게 하는 데에는 한계가 있다. 예를 들면, 기존의 실리콘 칩은 빛을 이용해 칩 위에 ... ...
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- 국내 연구팀 선보인 꿈의 나노선과학동아 l2001년 10호
- 얼마든지 길게 만들 수 있어 쉽게 다른 제품에 이용할 수 있다.특히 이 나노선은 1나노미터 이하의 굵기로 만들어져 물질이 원자상태로 존재할 때 나타나는 양자역학적인 성질을 갖는다. 지금까지 개발된 도선이나 소자는 뉴턴으로 대표되는 고전역학적인 성질을 갖고 있었다. 그러나 이 나노선은 ... ...
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- 2 활용 : ② 탄소나노튜브와 원자현미경의 찰떡궁합과학동아 l2001년 10호
- 리버 교수 연구진에서는 이와 같이 화학적으로 변화된 나노튜브 SPM을 이용해 나노미터 단위에서 바이오틴과 같은 단백질이나 DNA와 같은 생체 내 거대 분자의 탐지와 조작을 보여줬다. 이같은 응용은 열쇠가 특정 자물쇠에 들어맞듯이 나노튜브 끝에 붙여진 분자가 표면에 있는 특정 분자와 결합하기 ... ...
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- 2 활용 : ① 반도체개발 춘추전국시대 제패과학동아 l2001년 10호
- 리소그래피는 어떨까. AFM을 사용한 리소그래피 기술은 크게 2종류다. 그 중 하나는, 나노미터 크기의 AFM 탐침으로 직접 반도체 표면을 긁어 선을 그리는 것이다(나노새김, nano-indentation). 이 경우에는 단단한 다이아몬드 탐침을 이용한다. 나노새김 기술은 반도체 칩 표면에 잘못 연결된 도체 선을 끊어 ... ...
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- 1 탄생 : 원자 주무르는 초소형 로봇과학동아 l2001년 10호
- 소자(컴퓨터 속에 있는 각종 반도체 칩이 바로 마이크로 소자에 속한다)보다 더 앞선 나노미터 규모의 미세 장치를 개발하고자 등장했다. 따라서 의학이나 생물학 분야에서 관찰용으로 사용되는 전자현미경보다 더 획기적인 새로운 장치가 등장해야 했다.스위스 취리히 근처 뤼실리콘이라는 ... ...
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- 적혈구 만한 마이크로 황소 탄생과학동아 l2001년 09호
- 합성수지를 굳게 만드는 것이다.1μm도 안되는 황소의 꼬리나 뿔을 묘사하려면 1백50nm(나노미터, 1nm=${10}^{-9}$m)의 크기를 가진 블록이 필요하다. 이 정도면 빛의 회절현상 때문에 나타나는 분해능의 절대적인 한계를 극복한 경우다.가와다 교수는“적혈구 정도의 크기로 마이크로황소를 만든 이유는 ... ...
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- 선글라스 원리 알면 효과 두배과학동아 l2001년 08호
- 자외선 차단 기능은 더욱 중요하게 인식되고 있다.자외선은 파장이 1백-4백nm(나노미터=10-9m)인 빛으로 A, B, C 세가지 종류로 나뉜다. 자외선 C는 파장이 2백80nm 이하인 빛으로 대기 중의 오존층에 흡수돼 거의 지표까지 도달하지 못한다. 자외선 B는 파장이 2백80-3백20nm로 눈의 각막에서 차단돼 각막에 ... ...
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- 전자 및 광학재료실험실 포스트 D램 반도체 시대 연다과학동아 l2001년 07호
- 크기다. 그러나 이보다 훨씬 작은 AFM이라 불리는 원자현미경을 통해서야 볼 수 있는 나노미터급 기억소자를 만든다면 현재의 기가(1Giga=109)보다 1천배가 빠른 테라(1Tera=1012)비트급 반도체 칩을 만드는 것도 가능해진다. 최근 각광받는 나노테크놀로지(NT)의 핵심 연구분야다.빛에 정보를 싣는다 현재 ... ...
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- 왜 극고진공상태를 얻으려 하나과학동아 l2001년 06호
- 생각되는 나노소자의 경우는 더욱 높은 수준의 진공도가 요구된다. 기체분자 자체가 나노미터 크기이기 때문에 진공 시스템에 잔류하는 기체 분자 한개 한개가 불순물로 작용한다. 나노소자 개발을 위해서는 극고진공에 대한 연구도 필수적인 것이다커피, 의약품, TV, 청소기에서현재 진공은 단순히 ... ...
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