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박막
"(으)로 총 250건 검색되었습니다.
극한의 과학
과학동아
l
1987년 10호
빠른 연산속도의 반도체를 만들 수 있다는 것이다. 대형 단결정 합성다이아몬드와
박막
을 만드는 기술은 '20세기의 연금술'이라 할만하다.금속중에서 가장 강한 것은 '초강력강'이라 불리우는 마르에이징강. 미사일 헬리콥터 착륙기어 등에 쓰이는 마르에이징강은 강도가 매우 크고 파괴인성도 ... ...
번개의 신화에서 전자공학 혁명으로
과학동아
l
1987년 09호
이때 상당히 강한 전기적 충격이 손으로 전해졌다. 그다음 병의 안과 밖을 주석의
박막
으로 감쌌다. 이 병이 유명한 라이덴병으로서 오늘날에도 학교에서 정전기 실험에 빼 놓을 수 없는 도구이다. 그러나 그후에는 정전기에 관한 연구가 시들해지고 다만 때때로 마찰기전기를 개량하여 불꽃방전의 ... ...
세계 초고속 반도체소자 개발
과학동아
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1987년 09호
분자선 단결정
박막
성장장치를 사용하여, 갈륨비소의
박막
을 2층, 그위에 인듐·갈륨비소
박막
을 1층 형성시키고 있다. 각층은 콜렉터 베이스 에미터라고 하는 바이폴라형소자에 필요한 3개의 전극역할을 하여 전류를 흐르게 한다. 각층의 두께는 0.05미크론(1 미크론은 1백만분의1미터)으로 극히 얇아 ... ...
액정이란 무엇인가
과학동아
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1987년 02호
응용하려면 표시전극패턴을 형성해야 된다. 여기에는 2가지 방법이 있다. 하나는
박막
을 형성할 때 전극과 같은 모양으로 구멍을 뚷은 마스크를 기판에 대, 패턴과 같은 형태에만 도전(導電)막을 붙이는 방법이고, 또하나는 보다 정밀한 패턴을 만들기 위해 사용되는 포토에칭(사진식각)방법이다. ... ...
PART5 전자재료 실리콘 시대가 붕괴한다
과학동아
l
1987년 02호
희토류(希土類) 원소와 철 코발트와 같은 천이(遷移) 원소로 부터 나오는 비정질의 합금
박막
이다. 자기광학디스크에 정보를 입력시키기 위해서는 자계를 형성하는 것과 동시에 디스크 상의 한점에 레이저빛의 펄스를 쪼이는 것이다. 레이저빛은 이 점을 가열시키고 자계가 이곳을 자화한다. 이렇게 ... ...
생체전자공학 어디까지 왔나
과학동아
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1986년 12호
기대되는데 이를 위해서는 유기분자나 생체분자를 초
박막
화하는 것이 필요하다. 초
박막
화라는 것은 두께가 분자 1개나 고작해야 몇개 겹쳐있는 정도를 의미 하는데 단지 얇기만 한 것이 아니라 규칙적으로 배열할 필요가 있다. 이것을 분자막이라 한다.바이오센서나 새로운 기능소자가 탄생한다면 ... ...
'86세계와 한국의 과학계 희망과 좌절이 엇갈린 한 해
과학동아
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1986년 12호
이 다이아몬드 필름을 입히면 반도체 표면에 생기는 열을 올려 줄 뿐 아니라 다이아몬드
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자체로 비소화갈륨보다 연산속도가 더 빠른 반도체를 만들 수 있을 것으로 전망되고 있다.이 밖에도 소재분야에서 미국의 '얼라이드 시그널'사는 지난 해 변압기에 혁명을 가져올 새로운 소재인 금속성 ... ...
디지탈 신호란 어떤 것인가
과학동아
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1986년 12호
테이프레코더에서 시작되었다. 보통의 테이프레코더는 아날로그신호를 테이프상의 자성
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(磁性薄膜)의 자화(磁化)에 대응시켜 녹음하는데 비해, PCM에서는 신호를 디지탈부호와(표본화 및 양자화)하여 테이프상의 자화에 대응시켜 기록하는 것이다.이는 잡음이 전혀 개입될 수 없을뿐 아니라 ... ...
빛은 파동인 동시에 입자
과학동아
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1986년 09호
볼 수 있어야 한다. 실제로 미국의 물리학자 '데이비슨'(Davison)과 '저머'(Germer)는 알미늄
박막
을 통해 나오는 전자의 회절무늬를 보게 된다. 빛의 일종인 X선 회절과 비교할 때 빛과 전도가 얼마나 닮은 현상을 일으키고 있는지 독자들은 공감할줄 믿는다. 어떻게 된일일까? 모든 물질은 입자인 동시에 ... ...
광통신(光通信)의 혁명
과학동아
l
1986년 08호
왜냐하면 당시 빛을 전파하기 위한 도파로(導波路)로는 렌즈배열이나 가스렌즈 배열
박막
도파로 유전체 도파로 등이 이용되었기 때문에 레이저 광을 먼거리까지 전송하기에는 손실이 너무 컸기 때문이다.그러나 지난 79년 저손실 광 전송로인 광섬유의 개발로 광통신은 제2의 도약기를 맞게 ... ...
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