3주차 ( 우주천체물리, 바이오 이미징)

초기 우주에서의 핵 합성


1.

 7 :1 로 구성된 양성자와 중성자 비로부터
수소와 헬륨의 개수비 12 : 1
수소와 헬륨의 질량비 3 : 1 을 구할 수 있다.




2.

7Li 원소의 경우 이론값이 관측값보다 3~4배 정도 높은데 이를 원시 리튬문제라고 부른다.




3.

별에서는 리튬 손실
태초의 별에서 Li원소가 고갈되었다면 관측한 빛의 스펙트럼선으로 알아낸 Li 양보다 실제 생성된 Li의 양이 더 크다.



4.

새로운 핵반응으로부터
쉽게 7Li 이 만들어지는 주된 경로는 7Be로부터 붕괴되는 경로이다. 
하지만 9B* , 10C*를 만드는 반응에 7Be가 쓰이게 되면 7Li의 양이 줄어들게 된다.




5.

암흑물질의 후보중 하나인 WIMP
(질량은 무겁지만 약하게 상호작용하는 물질)을 이용해서 
원시리튬문제를 해결한 가설을 세울 수 있다.
WIMP = weakly interacting massive particle






고해상도 광학 현미경 연구 


1.

생체조직은 광학적으로 불투명해 빛과 같은 파동이 지나갈 때 여러번 방향이 꺽이는 닺ㅇ산란을 일으킨다.





2.

파장이 길어질 수록 이미징 가능 깊이도 증가한다.
왜냐하면 분해능은 (파장/두 물체가 떨어진 거리)이기 때문이다.
분해능 : 서로 떨어져 있는 두 물체를 서로 구별할 수 있는 능력



3.

고해상도이면서 동시에 가능 깊이가 수 mm에 이르는 초고심도 이미징 기술 개발이 필요하다.




4.

단일산란파의 성질은 반사된 빛이 카메라에서 측정 되는 시간이 대상 물체의 깊이에 의해 결정된다는 것이다. 


5.

반사되는 빛의 각도는 입사하는 빛의 운동량과 대상 물체의 주기적인 구조가 결정하는 운동량의 합이다. 

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