• [Culture] 머리는 사람, 몸은 기계 다시 깨어난 사이보그 전사 알리타

    [Culture] 머리는 사람, 몸은 기계 다시 깨어난 사이보그 전사 알리타

    과학동아 2019년 02호

    때 오히려 불쾌함을 느낀다는 이론)’를 느끼지 않게 하는 것이 관건이었다. 해법은 ‘정공법’에 있었다. 알리타의 머리카락이 대표적인 예다. 일반적으로 머리카락의 움직임을 CG로 나타낼 때 가이드 헤어를 이용해 작업한다. 가이드 헤어가 되는 한 가닥의 움직임에 맞춰 주변 머리카락들을 따라 ...

  • [서울대 공대|재료공학부] 현대판 연금술사 키운다

    [서울대 공대|재료공학부] 현대판 연금술사 키운다

    과학동아 2019년 01호

    그는 “사실 특정 학과보다는 서울대에 입학하고 싶었다”며 “처음부터 우직하게 정공법으로, 정시로 가겠다고 생각했다”고 말했다. 하지만 내신 성적이 나빴던 건 아니다. 학교 선생님들이 수능 기출 문제를 변형해서 중간고사와 기말고사 문제를 출제했기 때문에 결국 수능을 공부한다고 ...

  • [Career] ‘하버드 공대 공부벌레들’과의 2주일

    [Career] ‘하버드 공대 공부벌레들’과의 2주일

    과학동아 2018년 08호

    회로선을 만드는 기법)를 활용해 전극도 형성했다. 이때 빛 반사율을 최소로 줄여 전자와 정공을 효율적으로 잡을 수 있도록 전극을 설계해야 하는데, 이 과정 역시 학생들의 몫이었다.서 교수는 “전문가들이 태양전지를 만들 때는 포토리소그래피보다 훨씬 단순한 방법을 사용한다”면서도 ...

  • [Origin] 미래를 비추는 빛, LED

    [Origin] 미래를 비추는 빛, LED

    과학동아 2018년 07호

    발광층으로 공급됩니다. 이때 높은 에너지 상태에 있는 전자가 낮은 에너지 상태의 정공과 결합하면서, LED에서는 두 에너지 차이에 해당하는 에너지를 갖는 빛이 나옵니다. 이 에너지 차이가 빛의 파장, 즉 LED의 색을 결정합니다. 상대적으로 에너지 차이가 작은 인화알루미늄갈륨인듐(AlGaInP) 계열 ...

  • [서울공대카페] 페로브스카이트 디스플레이 세계 첫 도전

    [서울공대카페] 페로브스카이트 디스플레이 세계 첫 도전

    과학동아 2018년 03호

      일단 페로브스카이트가 상온에서 빛을 내도록 만드는 것이 가장 큰 숙제였다. 전자와 정공의 거리가 멀어 정전기적 인력이 유지되지 않는다면, 거리를 줄이면 된다는 것이 이 교수의 아이디어였다. 이 교수는 마이크로미터(μm·1μm는 100만 분의 1m) 수준의 페로브스카이트 입자를 90나노미터(nm· ...

  • [Career] 전극에 심은 나무, 수소에너지를 만들다

    [Career] 전극에 심은 나무, 수소에너지를 만들다

    과학동아 2017년 04호

    반도체 물질을 이용해 만든 광전극”이라고 말했다. 태양광을 받으면 전극에서 전자와 정공이 발생해 전류가 흐르며 물을 수소와 산소로 분해한다.수소에너지의 경제성을 높인 또 하나의 비밀은 바로 ‘나무 구조’다. 육안으로 보기에는 편평해 보이지만 현미경으로 자세히 들여다 보면 나노 ...

  • [Origin] 은둔의 물리학자가 발견한 비밀 입자, 마요라나 페르미온

    [Origin] 은둔의 물리학자가 발견한 비밀 입자, 마요라나 페르미온

    과학동아 2017년 01호

    인공적으로 만들려고 시도하는 학자들도 있다. 고체와 액정, 반도체 내부의 전자와 정공 등 응집된 물질에서 일어나는 물리 현상을 연구하는 응집물질물리학자들이다. 이들은 전자를 이용해서 마요라나 페르미온이 가져야 하는 성질을 만족하는 새로운 입자를 찾고 있다.박권 고등과학원 물리학부 ...

  • Part 1. 3진법 소자, 하드웨어 인공지능을 꿈꾼다

    Part 1. 3진법 소자, 하드웨어 인공지능을 꿈꾼다

    과학동아 2017년 01호

    2015년 8월호에 발표했다(doi: 10.1109/TED.2015.2445823).김 교수팀의 전략은 전자나 정공 같은 불순물(도핑)을 많이 첨가한 p형과 n형 반도체 사이를 통과해서 흐르는 전류를 이용하는 것이다. 이 전류는 소자를 제어하는 게이트 전압에 영향을 받지 않고 일정한 세기로 흐르는 게 특징이다. 전압이 높아져도 ...

  • PART 2. 물리학상

    PART 2. 물리학상

    과학동아 2014년 11호

    LED를 만드는 데 성공한다. 하지만 아직 산업화에 한계가 있었다. 마그네슘이 문제였다. 정공 역할을 하는 마그네슘의 효율이 매우 낮고 비용도 많이 들었기 때문이다. 마그네슘 불순물 때문에 품질도 좋지 않았다.  구박받던 연구자파란색 LED의 선구자가 되다 이 문제를 해결한 사람이 바로 ...

  • 차가운 빛의 세계, 발광

    과학동아 2012년 05호

    것이다. 전기 에너지를 직접 가시광선으로 바꾼다. 양극과 음극에서 각각 인위적으로 정공과 전자를 주입하면, 이들이 재결합하면서 빛을 낸다. 이것은 바로 LED와 OLED의 원리다(2011년 10월 실험 과학여행 LED설명 참고). 차세대 평판 디스플레이로 떠오르는 OLED(Organic Light Emitting Diodes)는 유기발광 ...

  • 더보기 +