1. ㅇㅇㅍㄹㅅ 검안비 : 무료 장소 : 강남 시간 : 2024.03.20 근시 : -3.75/-3.5 난시 : -1.25/-1.0 각막두께 : 491 / 492 추천 라섹: 아마리스 레드 (올레이저) 목표 시력 : 1.0 / 1.0 후기 - ㅇㅇㅈ원장님이 진료시 꼼꼼하게 설명해줌 - 직원들이 서로 얘기가 많음 2. ㅇㅇㄷ 검안비 : 무료 장소 : 강남 시간 : 2024.03.04 근시 : -3.75/-3.75 난시 : -1.25/-0.75 각막두께 : 추천 라섹: 아마리스 레드 (올레이저) _ 투데이 라섹 목표 시력 : 1.0 / 1.0 후기 - 검안이 꼼꼼함 -시설은 깨끗하고, 백내장 및 녹내장 치료를 하려는 분들도 많았다. - 처음 ㅇㅁㅈ원장님께서 진료를 봐주었다. 세이브라섹을 하려고 했지만 ㅇㅁㅈ..
1. ㅅㅇㅇㅅ검안비 : 무료장소 : 구로시간 : 2024.03.04근시 : -4/ -4.25난시 : -1.0/ -0.75각막두께 : 504 / 509추천 라섹 : 브러쉬 + ex500목표 시력 : 1.0 / 1.0+후기- 대표원장님에게 진료를 받았다. - 대표원장이 꼼꼼하게 검사하여 망막에 작은 구멍을 레이저 치료함- 시력검사 2번함 ( 검안때 1번 , 원장님을 통해 1번 ) - 원장님이 어떻게 할 것인지와 빛번짐 및 부작용에 대해서 나중에 사라질 수 있다고 말씀해줌.- 전반적으로 원장님이 꼼꼼해서 기억에 남음2. ㅅㅇㅅ검안비 : 5만원장소 : 강남시간 : 2024.03.04근시 : -3.5/-3.5난시 : -1.25/-0.75각막두께 : 추천 라섹: 아마리스 레드 (올레이저)목표 시력 : 1.0 ..
진료 전주변 지인이 라식하고 추천을 해서 나중에 생각했던 라식을 그냥 빨리 해버리자라는 마음으로 바뀌어서 라식을 하기로 했다. 처음엔 스마일라식과 라섹중에 스마일 라식쪽에 더 마음이 있었지만, 라섹을 해도 상관없긴해서 검안을 받고 결정하기로 했다. 검안을 하기 전 "라준사" 라는 카페를 통해 라식 및 라섹 후기를 들을 수 있으니 이 카페를 참고해도 좋을 것같다. 난 일단 스마일라식만 생각했기 때문에 ㅇㅇㄹㅇ만 검안 예약을 했었다. 1. ㅇㅇㄹㅇ 오전 10시쯤에 갔었는데 사람이 너무 많아서 놀랐었다. 검안사도 여러명이 있었다ㅇㅇㄹㅇ에서 ㄱㅅㅇ 원장님에게 상담받았다. 눈에 기름이 많다고 기름 제거하고 보았다.그리고 상담은 궁금한게 있냐는 질문에 간단한 질문 몇가지만하고 별로 할말이 없어서 빨리 나오게 되..
허블 법칙과 우주 확장은 천문학의 중요한 주제 중 하나로, 현대 천문학의 기초를 이루는 개념입니다. 이 주제들은 우주의 구조와 진화에 대한 이해를 넓히는 데 큰 역할을 합니다. 아래에서 허블 법칙과 우주 확장에 대해 자세히 설명하겠습니다. 허블 법칙(Hubble's Law) 허블 법칙은 1929년에 에드윈 허블(E. Hubble)에 의해 발견된 현상으로, 원시우주론 이론의 중요한 증거 중 하나입니다. 이 법칙은 우주의 확장을 설명하는 데 사용됩니다. 허블은 가까운 은하들의 속도와 거리를 조사한 결과를 분석하여, 거리와 속도 사이에 선형적인 관계가 있음을 발견했습니다. 수학적으로 허블 법칙은 다음과 같이 표현됩니다: v = H0 * d 여기서, v는 은하의 속도를 나타내며, 일반적으로 km/s(킬로미터/초..
시공간 거울은 물리학에서 사용되는 용어로, 주로 중력의 영향으로 인해 시공간이 왜곡되는 현상을 묘사하는 데 사용됩니다. 이는 알버트 아인슈타인의 일반 상대성 이론에 근거한 개념으로, 중력이 매우 강력한 물체 주변에서 시공간이 굴절되는 현상을 의미합니다. 이제부터 시공간 거울의 특징에 대해 알아보는 시간을 가지겠습니다. 굴절 현상 시공간 거울은 빛이나 물체가 강한 중력장에서 통과할 때 굴절되는 것을 의미합니다. 이는 일반적으로 블랙홀 주변에서 발생하며, 블랙홀 주변의 시공간은 매우 곡률 되어 빛이나 물체가 통과하는 경로가 왜곡됩니다. 굴절의 특징 굴절의 법칙: 굴절은 스넬의 법칙(Snell's Law)에 따라 설명됩니다. 스넬의 법칙은 다음과 같습니다: n₁ * sin(θ₁) = n₂ * sin(θ₂) 여..
와이트홀과 시공간 여행은 모두 천문학과 물리학에서 흥미로운 주제입니다. 하지만 시공간 여행은 아직은 이론적 가능성으로만 존재하며, 실제로는 아직 구현되지 않은 개념입니다. 아래에서 와이트홀과 시공간 여행에 대해 더 자세히 설명하겠습니다: 와이트홀 와이트홀은 일반적인 블랙홀과 반대로 작용하는 가상의 천체로, 시공간을 팽창시키는 것으로 가정되는 이론적 개념입니다. 블랙홀이 물체들을 흡수하고 시공간을 수축시키는 것과 반대로, 와이트홀은 물체들을 떨어뜨리고 시공간을 넓힌다고 가정됩니다. 하지만 현재까지 와이트홀은 관측되지 않았으며, 실제로 존재하는지 여부는 미지수입니다. 블랙홀은 중력이 아주 강력해져서 시간과 공간을 왜곡시켜 빛도 특정한 영역에서 탈출할 수 없게 만듭니다. 그러나 와이트홀은 시간과 공간을 팽창시..
중력 렌즈 현상은 아인슈타인의 상대성 이론에서 예측된 중요한 현상으로, 무거운 천체(예: 블랙홀, 은하, 은하단 등)의 중력이 주변 공간을 왜곡하여 빛의 궤도를 휘어지게 만드는 현상을 의미합니다. 이러한 중력 렌즈 현상은 우주 탐사와 천문학적 관측에서 매우 중요하며, 더 먼 우주로부터 오는 빛의 원래 위치를 왜곡함으로써 더 멀리 있는 천체를 탐색하고 이해하는 데 도움을 줍니다.중력 렌즈 현상은 물리학자 알베르트 아인슈타인에 의해 처음으로 예측되었습니다. 그의 일반 상대성 이론에 따르면, 질량이 존재하는 공간은 시공간을 왜곡시키는데, 이것은 빛의 궤도도 포함하여 모든 물체의 움직임에 영향을 미칩니다. 따라서 중력이 강한 물체(예: 블랙홀) 근처를 지나가는 빛은 그 궤도가 휘어져서 더 멀리 떨어진 관측자에게..
슈미트-카메라 천문학은 현대 천문학에서 많이 사용되는 중요한 관측 기술 중 하나입니다. 이러한 카메라는 고성능 광학 천체 망원경과 조합하여 별들의 사진과 광도를 측정하는 데 사용되며, 넓은 시야와 좋은 광학 성능을 제공합니다. 슈미트-카메라의 특징과 작동 원리 특징 넓은 시야 슈미트-카메라는 광학계가 파란색 별 혹은 사람이름을 딴 파란색 인공위성으로 주로 사용되는 것으로 각종 사진의 촬영에 사용된다. 넓은 시야 관련 장비와 기술에 관한 예시 넓은 시야 망원경 : 일반적으로 초점 거리가 짧고 렌즈 크기가 큰 망원경은 넓은 시야를 제공하는 경향이 있습니다. 넓은 시야 망원경은 주로 은하, 별 군집, 큰 천체들을 연구하는 데 사용되며, 이러한 망원경들은 보통 폭 1도 이상의 시야를 가지고 있습니다. 슈미트-카..
빅뱅 이론에 따르면 초기 우주의 조건은 매우 극단적이고 엄격한 환경에서 형성되었습니다. 이론적으로 빅뱅 이전에는 시간과 공간이 존재하지 않았으며, 모든 에너지와 물질이 무한히 작고 뜨거운 지점에 집중되어 있었습니다. 이러한 초기 우주의 조건은 빅뱅 이후 시간과 공간이 함께 생성되면서 우주가 형성되었습니다. 이러한 초기 우주의 조건에 대해 더 자세히 살펴보면 다음과 같습니다. 무한히 작은 밀집 상태 빅뱅 이전에는 모든 에너지와 물질이 하나의 무한히 작은 지점에 밀집되어 있었습니다. 이 지점을 "싱귤래리티(Singularity)"라고 합니다. 이 지점은 시간과 공간을 포함한 모든 것이 무한히 밀집된 상태였습니다. 싱귤래리티(Singularity) 빅뱅 이론에서 언급되는 개념으로, 우주의 기원인 초기 우주가 ..
자동 장애물 회피 기술은 로봇이 주변 환경에서 장애물을 감지하고, 해당 장애물을 회피하여 안전하게 이동하는 능력을 개발하는 기술입니다. 이는 로봇이 우주 탐사 미션 등 다양한 환경에서 안전하게 자율적으로 이동하고 임무를 수행하기 위해 중요합니다. 자동 장애물 회피 기술은 센서, 알고리즘, 제어 시스템 등 다양한 기술의 통합을 필요로 합니다. 자동 장애물 회피 기술의 주요 요소 센서 기술 로봇은 주변 환경을 인식하기 위해 다양한 센서를 사용합니다. 레이더, 라이다(LIDAR), 초음파 센서 등을 활용하여 장애물의 위치와 거리를 정확하게 감지합니다. 다양한 센서들 중 일부 광센서 (Optical Sensors): 빛의 변화를 감지하여 정보를 수집합니다. 광센서에는 광전 변환 센서, 광섬유 센서, 광구 센서 ..
