솔리톤 관련 주식에 대한 포스팅입니다.
각종 매체와 언론을 통해 보도된 자료를 통해 해당 주식에 대한 정보를 전달하고자 합니다.
솔리톤이란 무엇인가에 대해 제가 처음 알게 된 것은 이와 관련된 책을 접하면서였습니다.
이를 통해 솔리톤 이론에 대해 명확한 이해가 가능했는데요.
우선 간단히 책의 내용을 살펴봄으로써 관련주식을 찾아보도록 하겠습니다.
1. 솔리톤이란 무엇인가?
에너지 손실이 발생하지 않고 발열을 통한 에너지 낭비가 없는 꿈의 소자입니다.
대용량 광통신 시대의 개막에 발맞춰 광솔리톤 형성이 개화하며 장거리 솔리톤 광통신에 필수적인 기술이라고 할 수 있는데요.
위의 내용을 전부 살펴본 결과 광솔리톤 연구의 그동안 발자취를 이해할 수 있었고 광솔리톤을 만들려면 전기회로의 솔리톤 설계가 상당히 초고도 기술을 요한다는 사실을 알 수 있습니다. 그리고 솔리톤이라는 것이 단일성의 특징을 갖는 것이 아니고 다양한 솔리톤을 기반으로 적용범위가 무궁무진하다는 것을 알면서 기업과의 연관성을 통한 솔리톤 관련주를 찾아보는 계기가 되었습니다.
2. 솔리톤이 필요한 기술적 요인과 관련 산업
빅데이터라는 말을 들어보셨을 겁니다.
* 빅데이터의 의미 복잡하고 다양한 대규모 데이터(텍스트, 이미지, 영상 등) 자체 뿐 만 아니라 이를 통해 정보를 추출하고 결과를 분석하여 새로운 가치를 창출할 수 있는 부가가치적인 개념을 통틀어서 이르는 의미 |
향후 미래 사회는 고도화된 신기술을 실생활에 적용하기 위해서 방대한 정보를 신속히 처리하는 것이 무엇보다 중요합니다.
즉, 이제는 데이터의 양은 어느 정도 충분한 상태이며 앞으로는 데이터 속도의 개념이 상당히 중요하다는 겁니다.
데이터의 처리는 어디에서 이뤄지는가에 대한 고민을 해보십시오.
결국 반도체 기술 경쟁이 심화될 겁니다.
지금가지 전 세계가 사용하던 정보 처리 방식은 이진법 방식이었습니다.
이진법이라는 것은 컴퓨터가 이해할 수 있는 전기적 신호 즉, 0은 전기적 신호가 없는 상태 1은 전기적 신호가 생성된 상태를 의미합니다.
하지만 이제 빅데이터의 시대가 개막되며 인공지능 및 자율주행차등의 시대가 개화되며 이진법의 정보처리 방식만으로는 한계에 다다르고 있는 상태입니다.
당연히 산업 전반적으로 다진법 소자에 관한 관심과 수요가 늘어난 상태로 이 연장선상에 솔리톤 관련주가 생성되고 있습니다.
현재 기술적으로 상용화가 가능한 수준으로는 4진법으로 동작하는 솔리톤 소자 개발입니다.
4진법 솔리톤 소자를 통해 정보저장과 연산을 동시에 수행할 수 있게 되었고 이는 마치 인간의 뇌와 같은 기능을 담당하는 꿈의 소자가 개발된 것과 다름없는 일입니다.
물론 아직까지 어려운 문제는 산적해있습니다.
현재 기술 수준으로는 산업의 요구에 부응하는 솔리톤을 대량으로 생성할 수 없을 뿐더러 제어(control) 기능의 기술적 수준이 상당히 낮습니다.
최근의 보도자료를 확인해보니 준1차원 전하밀도파의 나선상 적층배열을 특정 원편광을 이용해 발생시키는 방법을 고안함으로써 원편광을 조절해 자유롭게 특정 솔리톤을 대량으로 손쉽게 생성할 수 있게 되었다고 하는데 이렇게 되면 두 가지 난제 중 한가지는 조만간 해결될 가능성이 높아졌다는 의미입니다.
우리나라에는 솔리톤 입자 기술에 권위자가 두분이 계시는데요.
그분들의 이야기를 들어보겠습니다.
1) 김태환 포스텍 교수: 기존의 고정관념을 뛰어넘어 전하밀도파에 나선상 적층 배열이 존재할 수 있고, 이에 따라 원편광 이색성이 실제로 존재한다는 사실을 처음 밝혀낸 것에 의의가 있습니다. 2) 천상모 한양대 교수: 그동안 불가능하다고 여겨졌던 위상 솔리톤을 대량으로 생성할 수 있게 되었고 이를 말미암아 솔리톤 소자 응용을 한 걸음 앞당길 수 있을 것으로 기대합니다. |
기술적 제반사항에 대한 설명을 곁들이다 보니 아마 솔리톤 이론을 처음 접하는 분들에게는 상당한 난제가 있을 것으로 예상됩니다.
최대한 여러분이 이해할 수 있도록 원평광에 대해 쉽게 이야기를 풀어나가보도록 하겠습니다.
딱정벌레를 아시나요?
딱정벌레라는 곤충은 외관으로 각기 다른 딱정벌레의 종류를 구별할 수 있기는 합니다.
하지만 보다 정확하게 구분하기 위해서는 딱정벌레의 외피를 편광을 이용해 살펴보는 방법을 이용하게 되는데요.
원편광을 비추면 우측 편광과 좌측 편광 아래에서의 외피의 빛깔이 서로 다르게 보이는 현상이 발생합니다.
그 이유는 외피 층의 나선형 분자구조 때문인데요.
우리가 주변 환경에서 원편광 이색성을 확인할 수 있는 대표적인 사례 라고 말씀드릴 수 있습니다.
어느 정도 이론적 내용을 이해하셨다면 그럼 이제 이러한 솔리톤 기술을 적용할 수 있는 산업 그리고 관련주 2종목 에 대해 보다 심도 있는 포스팅을 이어나가보겠습니다.
https://hellotalk.tistory.com/193
https://ilubyou.tistory.com/11
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