#헬륨
Explore tagged Tumblr posts
Text
헬륨: 아무도 예상하지 못했던 무선 네트워크의 탈중앙 실험
통신망을 개인이 소유하는 시대가 올 수 있을까? Helium 프로젝트가 말하는 커버리지의 재정의
당신이 지금 사용하는 Wi-Fi, 4G, 5G는 전부 중앙화된 통신 인프라에 의해 제공된다. 즉, 통신망은 거대 자본과 국가 혹은 독점 기업의 소유물이며, 기지국을 설치할 수 있는 자본력을 가진 조직만이 네트워크를 지배한다. 헬륨은 이 현실에 대해 질문을 던진다. “왜 우리는 통신망의 주인이 될 수 없는가?” Helium은 분산형 무선 인프라 DAO이자, LoRa 기반 커버리지 공유형 블록체인 프로젝트이며, HNT 보상형 네트워크 참여형 인프라 모델이다.
Proof of Coverage: 노드를 설치하는 것만으론 충분하지 않다 Helium은 일반적인 블록체인처럼 채굴을 위한 계산 자원을 요구하지 않는다. 대신, 노드가 실제로 네트워크 커버리지를 제공하는가를 측정한다. 이 구조를 PoC(Proof of Coverage)라고 부른다.
PoC는 다음과 같은 요소로 보상��을 판단한다: • 주변 노드와의 거리 • LoRa 통신 품질 • 트래픽 처리량 • 전파 간섭과 응답률
즉, 그냥 설치해두면 되는가?라는 질문에 대한 답은 “NO”다. 전략적 위치 선정이 반드시 필요하다.
“소유한 장소”가 “수익을 주는 네트워크”가 되는 구조 헬륨은 LoRa 기술을 활용한다. 이는 장거리, 저전력, 소규모 데이터 전송에 특화된 프로토콜이며, IoT 기기와 연동 가능한 통신망 구축 방식이다. 사용자는 이 기술을 통해, 자신이 소유한 건물, 주택, 사무실 창가를 수익 창출 공간으로 전환할 수 있다.
실제로, 경쟁 노드가 없는 외곽 지역에 핫스팟을 설치한 사용자는 월 $100 이상을 수익으로 얻고 있고, 도심 한복판보다 LoRa 교란이 적은 교외가 더 높은 효율을 보이고 있다는 보고도 있다.
2024년 기준 헬륨 생태계 • 글로벌 활성 노드: 약 120만 • LoRa 연동 기기: 1,600만+ • HNT 토큰 공급량: 감소 곡선 설계 • 수익 분포 편차: PoC 효율에 따라 10배 이상 차이 발생 • 주요 채택 지역: 북미 > 유럽 > 동아시아 일부
이 수치는 단순히 “채굴형 코인”이 아니라, 디지털 통신 인프라 분산화 실험임을 보여준다.
Helium은 채굴이 아니다. 커버리지 DAO다 많은 사용자들은 Helium을 일종의 채굴 수단으로 오해한다. 하지만 Helium은 사용자들의 커버리지를 측정하고, 실제 네트워크 구성에 대한 인센티브를 제공하는 DAO 구조다. 이는 소극적인 ‘수익형 하드웨어’가 아니라, 적극적 위치 전략이 요구되는 인프라 투자 모델이다. 👉 https://www.cp-club.co.kr/?src=helium_tumblr
구조적 해석과 전략적 진입 • 경쟁이 낮은 지역 선점이 유리 • 실거주지 활용보다 전략적 설치가 더 나음 • 향후 HNT 가격보다 PoC 점수 유지력이 더 중요 • 기기당 ROI는 지역별로 4~14개월까지 편차 발생
결론: Helium은 단순한 기술이 아니다 Helium은 • 중앙통신망의 소유구조를 뒤엎는 제안이며 • 분산형 인프라의 실전 사례이며 • 디지털 커버리지를 개인이 운영하는 모델이다.
“설치하라”가 아니라 “위치를 설계하라”는 게 이 프로젝트가 말하는 메시지다.
0 notes
Text
내 시는 헬륨 풍선 날리는 행위에 불과하다. 일상이 익숙한 사람들이 하늘을 알록달록 가로지르는 저건 뭐지? 하며 하늘 한번 쳐다보게 만드는 것이다.
9 notes
·
View notes
Text
목성은 태양계에서 가장 큰 행성으로, 그 크기와 특징으로 인해 "태양계의 왕자"라고 불립니다[10]. 태양으로부터 5번째로 멀리 위치한 목성은 지구의 약 11배에 달하는 14만 3,000km의 지름을 가지고 있으며, 태양계 전체 행성 질량의 2/3 이상을 차지합니다
목성은 태양계에서 가장 큰 행성으로, 그 크기와 특징으로 인해 “태양계의 왕자”라고 불립니다[10]. 태양으로부터 5번째로 멀리 위치한 목성은 지구의 약 11배에 달하는 14만 3,000km의 지름을 가지고 있으며, 태양계 전체 행성 질량의 2/3 이상을 차지합니다[10][1].## 물리적 특성목성은 주로 수소(약 90%)와 헬륨(약 10%)으로 구성된 거대 가스 행성입니다[3]. 목성의 대기는 여러 층으로 나뉘어 있으며, 표면에는 특징적인 줄무늬 패턴이 보입니다. 이 줄무늬는 ‘띠'(어두운 부분)와 ‘대'(밝은 부분)로 구분되며, 각각 다른 기압과 온도를 가집니다[5].목성의 가장 유명한 특징 중 하나는 대적점입니다. 이는 목성 표면에서 관측되는 거대한 폭풍으로, 지구보다 크며 수백 년 동안 지속되고…
0 notes
Text
헬륨가스 시장 전망, 시장 동향 및 영향 분석(2024~2031)
헬륨 가스 시장 개요 및 보고서 적용 범위
헬륨 가스는 낮은 끓는점, 불활성, 높은 열전도율 등 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 하는 독특한 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성 때문에 극저온, 반도체 제조, MRI 기술 등의 분야에서 필수적인 요소입니다. 또한 헬륨은 아크 용접의 보호 가스이자 우주 탐사의 중추적 역할을 합니다. 의료 영상 및 전자 제품 분야의 수요 증가로 인해 헬륨 시장은 견조한 성장을 하고 있습니다. 시장 조사에 따르면 의료 및 항공 우주 산업에 대한 기술 발전과 투자 증가로 인해 향후 5년 동안 연평균 약 7%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
헬륨 가스 업계의 주요 참가자
카타르에 본사를 둔 라스가스는 풍부한 천연가스 매장량을 활용해 전 세계 헬륨 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 엑손모빌은 미국 내 풍부한 자원과 인프라를 보유하고 있으며, 특히 천연가스전에서 헬륨을 추출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 미국과 호주에서 운영되는 린데는 헬륨 생산과 유통에 첨단 기술을 활용하고 있습니다. 미국에 본사를 둔 프락세어와 에어프로덕츠는 가스 처리 및 공급망 관리에 대한 전문 지식을 바탕으로 ���장에 기여하고 있습니다.
엑손, 린데, 에어 프로덕츠와 같은 시장 리더들은 증가하는 수요를 충족시키기 위한 안정적인 공급을 보장하면서 헬륨 추출, 정제 및 유통 인프라에 투자할 수 있는 자원과 능력을 가지고 있습니다. 그들의 구축된 네트워크와 기술력은 전 세계적으로 효율적인 헬륨 생산 및 유통을 가능하게 합니다. 새로운 진입 기업은 시장 침투의 어려움에 직면하면서 틈새 부문이나 혁신적인 추출 방법을 활용하여 자신의 존재를 개척할 수 있습니다. 이러한 업계 대기업과 새로운 진입 기업 간의 파트너십 또는 합작 투자를 통한 협력은 시장 성장을 더욱 촉진하고 혁신을 촉진하며 산업 전반에 걸쳐 헬륨 적용을 확대할 수 있습니다.
라스가스(Qa),
엑손(우리),
린데(Us, Au),
공기 제품(US),
프락세어(Us)
보고서의 샘플
시장 세분화 2024-2031:
헬륨 가스 시장은 제품 적용에 따라 다음과 같이 구분됩니다:
극저온,
공력학,
반도체 및 광섬유
누출 감지 및 가스 크로마토그래피,
용접,
다른이들
헬륨 가스 시장은 제품 유형에 따라 다음과 같이 분류됩니다:
액체 헬륨
기체 헬륨
각 지역에서 구입할 수 있는 헬륨 가스 시장 업체는 다음과 같습니다:
북아메리카
유럽
아시아 태평양
라틴 아메리카
중동 및 아프리카
헬륨가스 시장은 지역별로 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 의료, 전자, 항공우주 등의 산업 수요 증가로 미국을 중심으로 한 북미 시장이 우위를 유지할 것으로 전망됩니다. 유럽은 의료 영상 기술과 반도체 산업의 발전을 바탕으로 큰 폭의 성장세를 보일 것입니다. 급속한 산업화와 의료비 지출 증가로 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 일본이 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한 다양한 분야의 인프라 개발과 적용 확대로 중남미와 중동 및 아프리카도 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
헬륨 가스 시장의 역동성(운전자, 구속, 기회, 도전)
헬륨가스 시장은 의료영상, 반도체 제조, 우주탐사 등의 발전에 힘입어 의료, 전자, 항공우주 등 다양한 분야에 걸쳐 수요가 증가하면서 활기를 띠고 있습니다. 하지만 제한된 헬륨 매장량과 증가하는 추출 비용은 시장 성장에 큰 도전이 되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 헬륨 회수 및 재활용 분야의 기술 혁신은 공급 제약을 완화할 수 있는 유망한 기회를 제공합니다. 또한 헬륨 사용에 대한 규제 제한과 공급망에 영향을 미치는 지정학적 긴장은 여전히 중요한 제약으로 남아 있습니다. 이러한 문제를 해결하고 새로운 기회를 활용하는 것은 성장을 유지하고 급성장하는 시장 수요를 충족하는 데 매우 중요할 것입니다.
헬륨가스 시장에 영향을 미치는 시장 동향
- 극저온 응용: 의료 영상 및 양자 컴퓨팅을 위한 극저온 냉각 시스템에서 헬륨��� 대한 수요 증가.
- 첨단 제조: 3D 프린팅 및 반도체 제조 공정에서 헬륨 사용 증가.
- 재생에너지 : 핵융합 연구개발에서 헬륨의 역할.
- 녹색 이니셔티브: 환경 문제를 해결하기 위해 지속 가능한 헬륨 추출 방법 채택.
- 공급망 최적화: 효율적인 헬륨 생산 및 유통을 위한 IoT 및 블록체인과 같은 디지털 기술의 통합.
이러한 추세는 헬륨 가스 시장의 성장을 주도하며 다양한 산업 분야에 걸쳐 혁신을 촉진하고 응용 분야를 확대합니다.
이 보고서 구매
Browse more reports:
https://www.linkedin.com/pulse/strategic-insights-global-physical-therapy-laser-market-ggp1e?trackingId=P6qhKNxpQAmYRNWS5%2BQeqw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/strategic-insights-global-physical-therapy-laser-market-ggp1e?trackingId=P6qhKNxpQAmYRNWS5%2BQeqw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/strategic-insights-global-physical-therapy-laser-market-ggp1e?trackingId=P6qhKNxpQAmYRNWS5%2BQeqw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/strategic-insights-global-physical-therapy-laser-market-ggp1e?trackingId=P6qhKNxpQAmYRNWS5%2BQeqw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/strategic-insights-global-physical-therapy-laser-market-ggp1e?trackingId=P6qhKNxpQAmYRNWS5%2BQeqw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/strategic-insights-global-physical-therapy-laser-market-ggp1e?trackingId=P6qhKNxpQAmYRNWS5%2BQeqw%3D%3D
0 notes
Text
행성 대기, 탈출 속도부터 지구형, 목성형 대기 특성까지

탈출 속도, 기체 분자의 구조, 분자 운동! 이 모든 것이 어떻게 지구형과 목성형 행성의 대기를 형성하는 데 중요한 역할을 하는지 궁금하신가요? 이 블로그에서는 행성 대기의 비밀을 탐구하며, 행성마다 다른 대기의 특성과 그 형성 과정에 대해 상세하게 설명합니다. 우리 태양계의 다양한 행성들이 어떻게 그들만의 독특한 대기를 가질 수 있는지에 대한 흥미로운 사실들을 알아보겠습니다. 탈출 속도 기체 분자의 구조 분자 운동 지구형 행성과 목성형 행성의 대기결론 많이하는 질문 FAQ탈출 속도는 행성 대기에 어떤 영향을 미칩니까? 지구형 행성과 목성형 행성의 대기 구성에는 어떤 차이가 있나요? 분자 운동이 행성 대기 형성에 어떤 역할을 하나요?

탈출 속도
탈출 속도는 행성의 중력을 벗어나기 위한 최소 속도를 말합니다. 질량이 큰 행성일수록 탈출 속도가 높아, 목성과 같은 행성은 높은 탈출 속도를 가집니다. 이는 대기 구성에 중대한 영향을 미치며, 목성처럼 높은 탈출 속도를 가진 행성은 더 많은 기체 분자를 대기로 유지할 수 있습니다
기체 분자의 구조
기체 분자의 구조는 대기 형성에 중요한 역할을 합니다. 안정적인 비활성 기체와 무극성 분자는 기체 상태를 유지하기 쉽습니다. 이러한 분자 구조는 행성 대기의 성분과 특성에 중요한 영향을 미칩니다
분자 운동
분자량이 작을수록 기체의 속도가 빨라집니다. 이는 온도가 높을수록 기체 분자의 운동이 활발해진다는 것을 의미합니다. 이러한 분자 운동의 원리는 행성 대기의 구성과 행성 탈출 속도에 따라 다양한 기체 분자가 대기에 남거나 탈출하는 현상을 설명합니다."
지구형 행성과 목성형 행성의 대기
지구형 행성은 일반적으로 무거운 성분의 기체(산소, 질소, 이산화탄소 등)를 가집니다. 반면, 목성형 행성은 가벼운 성분의 기체(수소, 헬륨 등)로 구성된 대기를 가지고 있습니다. 이는 각 행성의 탈출 속도와 온도에 따라 결정되며, 행성의 대기 형성과 진화에 중요한 역할을 합니다 결론 이 문서를 통해 우리는 행성 대기 형성의 중요한 요소들 - '탈출 속도', '기체 분자'의 구조 및 '분자 운동', 그리고 '지구형 행성'과 '목성형 행성'의 대기 특성 에 대해 알아보았습니다. 탈출 속도가 높은 목성형 행성이 더 많은 기체를 대기로 유지할 수 있는 반면, 지구형 행성은 무거운 성분의 기체를 가지는 특성을 가지고 있음을 이해했습니다. 이러한 지식을 바탕으로, 우리는 우주 탐사와 행성 과학에 대한 더 깊은 이해를 할 수 있습니다." 많이하는 질문 FAQ Q1. 탈출 속도는 행성 대기에 어떤 영향을 미칩니까? A. "탈출 속도는 행성이 그 대기를 유지할 수 있는 능력과 밀접하게 관련이 있습니다. 탈출 속도가 높은 행성은 더 많은 기체 분자를 대기로 유지할 수 있습니다" Q2. 지구형 행성과 목성형 행성의 대기 구성에는 어떤 차이가 있나요? A. "지구형 행성은 주로 무거운 성분의 기체를 가지지만, 목성형 행성은 가벼운 성분의 기체를 가집니다. 이는 각 행성의 탈출 속도와 온도에 따라 결정됩니다." Q3. 분자 운동이 행성 대기 형성에 어떤 역할을 하나요? 탈출 속도는 행성 대기에 어떤 영향을 미칩니까?탈출 속도는 행성이 그 대기를 유지할 수 있는 능력과 밀접하게 관련이 있습니다. 탈출 속도가 높은 행성은 더 많은 기체 분자를 대기로 유지할 수 있습니다지구형 행성과 목성형 행성의 대기 구성에는 어떤 차이가 있나요?지구형 행성은 주로 무거운 성분의 기체를 가지지만, 목성형 행성은 가벼운 성분의 기체를 가집니다. 이는 각 행성의 탈출 속도와 온도에 따라 결정됩니다분자 운동이 행성 대기 형성에 어떤 역할을 하나요?분자 운동은 행성 대기 내 기체 분자들의 행동에 영향을 미칩니다. 분자량이 작고 온도가 높을수록 기체 분자의 속도가 빨라져, 행성 대기에서 기체 분자들의 탈출 가능성에 영향을 미칩니다 A. "분자 운동은 행성 대기 내 기체 분자들의 행동에 영향을 미칩니다. 분자량이 작고 온도가 높을수록 기체 분자의 속도가 빨라져, 행성 대기에서 기체 분자들의 탈출 가능성에 영향을 미칩니다." Read the full article
0 notes
Video
오늘 하루도 고생했어요!!😁 #아스트로 #Baby #헬륨 #ASTRO #fantagio #jinjin #jinwoo #parkjinwoo #eunwoo #dongmin #leedongmin #mj #myungjun #kimmyungjun #rocky #minhyuk #parkminhyuk #sanha #yoonsanha #moonbin #kpop
#kpop#sanha#baby#yoonsanha#jinjin#eunwoo#mj#kimmyungjun#헬륨#minhyuk#leedongmin#rocky#dongmin#astro#moonbin#parkminhyuk#myungjun#fantagio#parkjinwoo#아스트로#jinwoo
4 notes
·
View notes
Photo
KEY 키 'Helium (헬륨)' Dance Practice
190 notes
·
View notes
Video
youtube
KEY ✨ “Helium (헬륨)” Dance Practice
88 notes
·
View notes
Video
youtube
키(KEY), 마성의 매력이 담긴 무대 ‘Helium(헬륨)’ㅣ2021 SBS 가요대전(2021sbsgayo)ㅣSBS ENTER.
10 notes
·
View notes
Photo
(211225) @SBS Entertainment Youtube update
Caption: 키(KEY), 마성의 매력이 담긴 무대 ‘Helium(헬륨)’ㅣ2021 SBS 가요대전(2021sbsgayo)ㅣSBS ENTER.
#own gif#shinee#shinee key#key#kibum#kim kibum#key helium#sbs music awards#i: youtube#211225#kpop#sbs gayo daejun
9 notes
·
View notes
Video
youtube
Helium (헬륨) - 키 (KEY) [뮤직뱅크/Music Bank] | KBS 211001 방송
1 note
·
View note
Video
tumblr
♡오늘은 일요일♡우리는 휴일♡ 안뇽하시와요 여러분! 즐거운 일요일을 더 즐거우시라고 헬륨 한번 들이켰습니다ㅋㅋㅋㅋ 기엽쩌저희^0^ㅋㅋㅋㅋ #모모링나도사랑해 #미나드디어성공했구나축하해 #사나랑지효왜갑자기인사뜬금 #쯔위의간드러지는미쳤나봐 #게릴라콘서트의그곳 #식스틴윗제와피 #암거너비어스타 #한국인인나보다이곳을더잘아는사모미쯔.....
1 note
·
View note
Text
<힙합>,장정일
약 좀 주소 약 좀 주소 신약 좀 만들어 주소 재니스 ���플린, 짐 모리슨, 지미 핸드릭스가 먹었던 그런 시시한 약은 말고 죽었던 사람도 다시 살아나는 약
날아갈 준비 다 된 내 인생 활주로에서 뒤로 달리게 하지 말고 약 좀 줘, 씨발놈들아 먹고 죽게 약 좀 줘 아무도 괴롭히지 않고 물이 되어 하수구로 흘러갈게 눈물 한 방울 남기지 않을게
달에도 가고 복제양도 만들고 가죽공예 장인도 만드는데 한 알만 먹으면 헬륨 먹은 목소리로 자지러지게 웃다가 잠드는 약 그 좋은 약 왜 못 만드나
보건복지부와 청와대는 출산율만 걱정하지 어서 죽고 싶은 사람들의 복지는 너무 몰라 그만 살고 싶은 내 마음은 너무 몰라 그래서 우리는 매스꺼운 구공탄을 피워 놓고 애쓴다고 면도날로 동맥을 끊고 피칠갑이 된다고 고소공포증을 참고 옥상까지 기어올라가 떨어진다고 씨발놈들아 그 좋은 기술로 신약 좀 만들어! 자판기로 콘돔을 팔듯이 신약 좀 먹어보자 씨발놈들아! 같이 먹자고 안할게
Mnet은 보건복지부의 청탁을 받고 쇼미더머니를 만들었지 우리가 미치는 것을 막아보려고 Mnet은 국가정보원의 청탁을 받고 고등래퍼를 만들었지 화염병 던지는 것을 막아보려고 청와대는 나쁜 약 대신 가짜 약을 만들었지 방시혁과 함께 방탄소년단을 만들었지 힙합은 필요 없어 방탄소년단도 꺼져 버려 더 나쁜 약을 줘 진짜 약을 줘 내 청춘 박멸한다
13 notes
·
View notes
Text
[아이즈원] 아이즈원 헬륨 대환장파티
[아이즈원] 아이즈원 헬륨 대환장파티
https://streamable.com/2qckc
[아이즈원] 아이즈원 헬륨 대환장파티
View On WordPress
0 notes
Video
[BAEKSTAGRAM] 170508 Baekhyun Instagram update. Caption : "열창중👍🏼 #헬륨 #몬나니표정" Trans : "Bernyanyi dengan penuh semangat👍🏼 #Helium #EkspresiJelek" t/n : Dalam video ini Baekhyun menyanyikan lagu "거위의 꿈 (Mimpi Buruk)" dengan suaranya yang aneh setelah ia menghirup helium. Jongin juga terlihat di belakang Baekhyun, ia sepertinya tidak sadar bahwa dirinya ikut terekam dalam video tersebut. Staff yang ada disana juga tertawa mendengar nyanyian baekhyun😂 cr. baekhyunee_exo eng trans : lollipollipop written by Auryn Alfasabila (pict&vid on komentar)
0 notes
Text
e 전자 u 업쿼크 d 다운쿼크 / 양성자 uud 중성자 udd /
암흑물질 ; 회전하는 은하 중력렌즈 효과 충돌하는 은하들 / 전약력 electroweak ; 약력은 매우 높은 에너지에서 전자기력만큼 강한 힘이 되며 전약력이라는 통합된 힘의 일부가 됨 / wimp 약하게 상호작용하는 무거운 입자 ; 암흑물질의 구성입자(추정) / macho 거대한 천체물리학적 고밀도 헤일로 물질 ; 기각 / nerds 중성전기 무작위 붕괴 스핀 / 영족기체 noble gas ; 불활성기체 헬륨 네온 아르곤 크립톤 제논 등 / 입자 충돌기 ; 아원자 수준에서의 연금술 ; 새로운 입자 생성 /
암흑에너지 / ia형 초신성 type ia supernova ; 표준 촛불 standard candle / father farther / 우주 팽창 ; 미래에는 볼수 있는 별자리들이 점점 줄어듬 ; 아주 먼 미래에는 별을 전혀 볼 수 없음 /
0 notes