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[IT뉴스]10조분의 1초 ‘찰나’부터 그 이후까지…한 번에 찍었다
온카뱅크관리자
조회:
13
2026-10-03 07:07:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">도쿄대, 100펨토초~10나노초 변화 11장에 담아...‘시간확대경’ 카메라 개발</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="yvOO3L1yoR"> <p contents-hash="50e7231d5e55d2ba04e60b67f2032b9c6ab4d8f883191a478e8282008f20ebb0" dmcf-pid="WTII0otWgM" dmcf-ptype="general">(지디넷코리아=박수형 기자)<span>10조분의 1초에 벌어지는 순간적인 변화부터 이후 충격파가 퍼지고 물질이 흩어지는 모습까지 한 번의 촬영으로 포착하는 초고속 촬영 기술이 개발됐다. 촬영 초반에는 촘촘하게, 시간이 흐를수록 간격을 넓히는 방식으로 기존 고속카메라의 촬영시간과 속도 사이 한계를 넘어섰다.</span></p> <p contents-hash="e07e8558bb671d667e49a9d98ecaec603f9e356726abb1d325e1038cdac742ba" dmcf-pid="YyCCpgFYkx" dmcf-ptype="general">씨넷재팬에 따르면 도쿄대학교 대학원 공학계연구과 시마다 게이타로 당시 특임연구원과 나카가와 게이이치 부교수 연구팀은 현상의 변화 속도에 따라 촬영 간격을 조절하는 ‘대수적 초고속 촬영법(Logarithmic ultrafast photography)’을 개발했다.</p> <p contents-hash="c8c96536ecd0200b3f1d41f1accb4194cbd64baba13d440645e5f7b137c3d3ae" dmcf-pid="GWhhUa3GoQ" dmcf-ptype="general">연구 결과는 국제학술지 ‘옵티카(Optica)’에 지난달 25일 게재됐다.</p> <p contents-hash="982e6e772cc79e7536cf673c135d088dade86e8611bcd0f93c58226f9e5261bc" dmcf-pid="HYlluN0HaP" dmcf-ptype="general">기존 고속카메라는 촬영 속도와 기록시간 사이에 한계가 있다. 프레임 사이의 간격을 좁히면 찰나의 변화를 자세히 볼 수 있지만 전체 기록시간이 짧아지고, 반대로 간격을 넓히면 오랫동안 기록하는 대신 순간적인 변화를 놓치게 된다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="2fcbd829b92bda368c9f0030363bd6d8c46a86ed6a17595e80d0e82ec58022f5" dmcf-pid="XGSS7jpXj6" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="시간이 지날수록 촬영 간격을 넓히는 ‘대수적 초고속 촬영법’ 개념도, 사진_씨넷재팬" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202610/03/ZDNetKorea/20261003070200859bcfg.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="xhJJIKmjce" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202610/03/ZDNetKorea/20261003070200859bcfg.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 시간이 지날수록 촬영 간격을 넓히는 ‘대수적 초고속 촬영법’ 개념도, 사진_씨넷재팬 </figcaption> </figure> <p contents-hash="2a3b1a7dd5f816c8b031f109be6d2acf3e4996f1b80d9793545abd2527642a86" dmcf-pid="ZHvvzAUZc8" dmcf-ptype="general">연구진은 한정된 프레임을 같은 간격으로 배치할 필요가 없다는 데 착안했다. 변화가 가장 빠른 초기에는 촬영 간격을 좁히고 이후 현상이 느려질수록 간격을 점차 넓혔다. </p> <p contents-hash="a07109cba933b0cef066fb8512d60295e318f4a8c23fe6b532fc1c947fbcbad4" dmcf-pid="5XTTqcu5g4" dmcf-ptype="general">씨넷재팬은 이를 하나의 초고속 영상 안에서 시간의 ‘확대율’을 바꾸는 방식이라고 설명했다.</p> <p contents-hash="36d7996c2076226b44d7dde5119efa9aadb0a201e68e9d5638b9514e2451ecbd" dmcf-pid="1ZyyBk71cf" dmcf-ptype="general">이를 구현하기 위해 연구진은 ‘BRIDGE(Band-resolved individual delay generation)’라는 광학 기술을 개발했다. 빛을 파장별로 나눈 뒤 각각 지나가는 경로의 길이를 달리해 피사체에 도달하는 시간을 조절하고, 서로 다른 시점의 영상을 한 번에 기록하는 방식이다.</p> <p contents-hash="e4e3437979e111a63f4ec6144e98229c6cb6230a56f4fcca937b4b73a36fcf5d" dmcf-pid="t5WWbEztcV" dmcf-ptype="general">촬영 간격은 약 100펨토초부터 10나노초까지 조절할 수 있다. 100펨토초는 10조분의 1초, 10나노초는 1억분의 1초다. 하나의 촬영에서 약 10만배, 5자릿수에 걸친 시간 영역을 연결한 셈이다. 연구팀은 단 11장의 이미지로 이 시간대에서 연속적으로 일어나는 현상을 포착했다.</p> <p contents-hash="1d6140565cd5d706fcab60430ac27edaeae770ed632820f7a6a1beccbc8abef3" dmcf-pid="F3XXVmKpA2" dmcf-ptype="general">실험에서는 유리와 뼈, 치아의 주성분인 하이드록시아파타이트에 펨토초 레이저를 조사했다. 레이저가 닿은 직후 발생하는 플라스마부터 뒤이어 나타나는 충격파와 물질 비산까지 별도의 실험으로 나누지 않고 한 차례 레이저 조사에서 얻은 11장의 영상에 담았다. 시간이 흐르면서 두 물질의 확산 형태가 달라지는 모습도 확인했다.</p> <p contents-hash="728e4bbf427399e563ea8859ecc78d71d8c0dee13c55323a73fe9d0e045899c2" dmcf-pid="30ZZfs9Ug9" dmcf-ptype="general">물속에서 플라스마가 만들어지고 충격파로 이어지는 과정도 같은 방식으로 촬영했다. 매번 똑같이 재현하기 어려운 현상을 한 차례 실험으로 처음부터 끝까지 관찰할 수 있다는 것이 이 기술의 장점이다.</p> <p contents-hash="46899b7c4ad4201accc7bd9425c1dc5cde413a75cfe0a4a3601b44b3e9683303" dmcf-pid="0p554O2ugK" dmcf-ptype="general">도쿄대 연구팀은 “제한된 촬영 프레임을 현상의 속도에 맞춰 배치해 서로 다른 시간 규모의 변화를 한 번의 촬영으로 연결한다”고 설명했다. 특히 재료마다 특성이 다르거나 우연성이 커 같은 현상을 반복하기 어려운 실험에서 활용도가 높을 것으로 내다봤다.</p> <p contents-hash="64042f0cef8fe40c5ab4abd90c71e5290f2eda5aa0bb4a9c933368169587ca44" dmcf-pid="pU118IV7Ab" dmcf-ptype="general">향후에는 레이저 가공과 소재의 구조 변화뿐 아니라 생체의 역학적 반응, 플라스마와 충격파, 고에너지 밀도 현상 등 짧은 시간 동안 서로 다른 속도의 변화가 연이어 발생하는 분야에 활용될 전망이다.</p> <p contents-hash="7aaa2b526a74383fa88e80d1088d2bc1445ad93cd02c7ffb641c6ab982d12d82" dmcf-pid="Uutt6CfzoB" dmcf-ptype="general">박수형 기자(psooh@zdnet.co.kr)</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 지디넷코리아. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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