비행기에서 병원균의 이동 경로와 해결책
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0:02 - 0:03손 좀 들어주시겠습니까?
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0:03 - 0:08작년 비행기를 타보신 분?
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0:08 - 0:09좋습니다.
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0:09 - 0:12매년 30억명 이상의 사람들과
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0:12 - 0:15여러분은 그 경험을 나누게 됩니다.
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0:15 - 0:18전세계를 다니는 금속관 속에
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0:18 - 0:20많은 사람들을 태우고
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0:20 - 0:23때때로 이런 일이 일어날 수 있습니다.
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0:23 - 0:25여러분은 전염병에 노출될 수 있어요.
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0:25 - 0:30제가 작년 에볼라 발생을 들었을 때
이 주제에 관심이 생겼습니다. -
0:30 - 0:31제가 살펴본 바로는
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0:31 - 0:34에볼라가 더 범위 제한적이고,
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0:34 - 0:35더 커다란 침방울을 통해 퍼지지만
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0:35 - 0:37비행기 선실에서 퍼질 수 있는
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0:37 - 0:39다른 종류의 질병들 또한 많습니다.
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0:39 - 0:44문제는 우리가 일부 수치를 볼 때
충분히 공포스럽다는 겁니다. -
0:44 - 0:50신종 인플루엔자A에 걸린 한 남자가
비행기를 타고 편도로 갔을 때, -
0:50 - 0:5217명에게 감염시켰습니다.
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0:52 - 0:54사스에 걸린 다른 남성의 경우
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0:55 - 0:573시간 동안 비행기에서 보냈고
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0:57 - 0:5922명에게 전염시켰습니다.
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1:00 - 1:04엄청난 초능력에 대한
이야기가 아닙니다. -
1:04 - 1:05우리가 이것을 봤을 때,
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1:05 - 1:10미리 이런 질병들을 차단하기가
쉽지 않다는 것을 알 수 있습니다. -
1:10 - 1:13그래서 누군가가 비행기에 탄다면
일부는 병에 걸릴 수 있습니다. -
1:13 - 1:15질병의 잠복기에 있는 사람들은
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1:15 - 1:17사실상 질병에 걸렸지만
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1:17 - 1:19어떠한 증상도 나타나지 않습니다.
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1:19 - 1:23결국 객실에 있는 많은 사람들에게
전염시킬 수 있습니다. -
1:23 - 1:25이런 일이 어떻게 일어나는지 보자면
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1:25 - 1:27파란색 화살표를 보시는 것처럼
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1:27 - 1:30객실의 윗부분과
측면에서 공기가 나옵니다. -
1:30 - 1:34또한 공기는 매우 효율적인
필터를 통해 빠져나갑니다. -
1:34 - 1:39그 필터는 배출구 근처에서
병원체를 99.97퍼센트를 없앱니다. -
1:39 - 1:43하지만 문제는 공기의 흐름이
섞인다는 것입니다. -
1:43 - 1:45만약 누군가 재채기를 하게 되면
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1:45 - 1:48그 공기는 여러 번 빙빙 돌게 됩니다.
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1:48 - 1:52그 필터로 빠져나가기도 전에 말이죠.
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1:52 - 1:55이것은 심각한 문제라고 생각했습니다.
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1:55 - 1:59저는 비행기를 살 돈이 없습니다.
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1:59 - 2:01대신 저는 컴퓨터를 만들기로 했습니다.
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2:01 - 2:04계산 유체 역학을 이용해서
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2:04 - 2:06우리가 할 수 있는 것은
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2:06 - 2:09비행기에 직접 들어가서 해석하는 것보다
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2:09 - 2:13고 해상도 모의실험을 하는 것입니다.
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2:13 - 2:15어떻게 이것이 작용하는지
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2:15 - 2:18여러분은 2차원 도안을 통해
먼저 알 수 있습니다. -
2:18 - 2:21인터넷에서 기술 문서로
떠돌아 다니고 있고 -
2:21 - 2:24저는 그것을 구해 3차원의
소프트웨어로 구현해냈습니다. -
2:24 - 2:25실제로 3차원의 모형을 만들었습니다.
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2:25 - 2:30그리고 나서 그 모형을
조각 조각 분해했습니다. -
2:30 - 2:34컴퓨터가 더 잘 이해할 수 있도록
부품을 딱 들어맞게 만들었고요. -
2:34 - 2:37그 다음, 공기가 선실에서 어디에서
들어와서 나가는지 컴퓨터로 분석했죠. -
2:37 - 2:39많은 물리학 법칙이 들어갑니다.
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2:39 - 2:44그리고 컴퓨터가 알아서
계산할 때까지 앉아서 기다렸습니다. -
2:44 - 2:48보통의 객실에서 얻을 수 있는
결과는 이렇습니다. -
2:48 - 2:51여러분은 중간에
앉은 사람이 재채기를 하면 -
2:51 - 2:55사람들의 얼굴에 침이 튀겠죠.
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2:55 - 2:57더럽다고 생각하실 수 있습니다.
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2:57 - 2:59정면에서 보시면
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2:59 - 3:01중앙의 승객 옆에 앉은 두명의 승객은
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3:01 - 3:03즐거운 시간을 보내지 못할 것입니다.
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3:03 - 3:05측면에서 보시면,
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3:05 - 3:10여러분은 병원균이 선실 주위로
퍼진다는 것을 아실 겁니다. -
3:10 - 3:12제가 처음 생각 했던 것은
"이건 아닌데" 였습니다. -
3:12 - 3:16그래서 32가지 이상의 다양한
모의실험을 진행했습니다. -
3:16 - 3:19그렇게 이 해결책을 찾아냈습니다.
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3:19 - 3:23특허출원중인 이것은 Global Inlet Director
(세계적 주입 유도자) 라고 저는 부릅니다. -
3:23 - 3:25이것으로 병원균 전파를
감소시킬 수 있습니다. -
3:25 - 3:27대략 55배 정도 줄입니다.
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3:27 - 3:30그리고 신선한 공기의 흡입을
190% 증가시킬 수 있습니다. -
3:30 - 3:32이것의 실제 작용법은
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3:32 - 3:35이 복합재료의 부품을
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3:35 - 3:38이미 비행기에 있는 부분에
설치하는 것입니다. -
3:38 - 3:40이것을 설치하는 것은
매우 비용 효율적입니다. -
3:40 - 3:42지금 당장 하루만에
설치 할 수 있습니다. -
3:42 - 3:46그저 몇 개의 나사로 조작하면 됩니다.
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3:46 - 3:48그 결과는 아주 놀랍습니다.
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3:48 - 3:52공기의 흐름이 마구잡이로
소용돌이 치는 대신에 -
3:52 - 3:54공기의 차단막을 만들 수 있습니다.
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3:54 - 3:56승객들 사이로 바로 내려가
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3:56 - 3:58개인적 호흡 공간을 만들어 냅니다.
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3:58 - 4:01그래서 중간의 승객이 재채기를 하면
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4:01 - 4:04이번에 우리는 효과적으로
차단할 수 있을 겁니다. -
4:04 - 4:06병원균을 제거하는 필터로
바로 보내는 것이죠. -
4:06 - 4:08측면에서도 마찬가지 입니다.
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4:08 - 4:12여러분은 병원균을 바로 제거 할 수
있다는 것을 알아챌 것입니다. -
4:12 - 4:15여러분이 같은 시나리오를
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4:15 - 4:17이 기술 혁신을 가지고 다시 보신다면
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4:17 - 4:19중간의 승객이 재채기를 하고
-
4:19 - 4:22이번엔, 바로 그 병원균을
배출구로 보내 버릴 것입니다. -
4:22 - 4:26다른 사람들에게
감염시키기 전에 말입니다. -
4:26 - 4:29그 중앙의 사람 옆에 앉은
두 명의 승객은 -
4:29 - 4:31병원균을 전혀 들이마시지
않을 것입니다. -
4:31 - 4:34측면에서도 보시죠.
-
4:34 - 4:35여러분은 매우 효율적인
시스템을 보고 계십니다. -
4:35 - 4:39즉, 이 시스템을 가지고
해낼 수 있습니다. -
4:39 - 4:42이것이 의미하는 바를 보면
-
4:42 - 4:46또한 알 수 있는 것은 중앙의 승객이
재채기 할 때 뿐만 아니라 -
4:46 - 4:48창가 쪽 승객이 재채기 할 때도
적용이 된다는 것입니다. -
4:48 - 4:51물론 복도 쪽 승객도 마찬가지고요.
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4:51 - 4:54이 해결책이 세상에
어떤 의미가 있을까요? -
4:54 - 5:00컴퓨터 모의 실험을
실제 삶에 투영해 보려 할 때, -
5:00 - 5:03우리는 제가 만든
3차원 모형으로 확인할 수 있고 -
5:03 - 5:053차원 프린트 기술을
사용해서 말입니다. -
5:05 - 5:08우리는 같은 공기 흐름의 양식을
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5:08 - 5:11바로 당사자인 승객에게 가도록
조절 할 수 있습니다. -
5:11 - 5:14과거에 사스 전염병은 실제로 세계적으로
-
5:14 - 5:16400억 달러 정도의
비용이 들었습니다. -
5:16 - 5:20미래에는 대규모 질병의
발발이 세계적으로 -
5:20 - 5:223조 달러를 초과할 정도로
비용이 들 수 있었습니다. -
5:22 - 5:25예전이었다면 여러분은 비행기를
타지 않으려 했을 겁니다. -
5:25 - 5:27아마 한 두달 정도는 말입니다.
-
5:27 - 5:31수 많은 노동력과
수 백만 달러를 소비하면서요. -
5:31 - 5:32무언가를 바꾸려고 말이죠.
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5:32 - 5:36하지만 지금은 하루만에
설치할 수 있고 -
5:36 - 5:38결과를 즉각적으로확인할 수 있습니다.
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5:38 - 5:42이제는 확실한 증명과
비행 테스트를 거쳐야 합니다. -
5:42 - 5:45그리고 규제 관련 승인 절차를
통과해야 됩니다. -
5:45 - 5:48그렇지만 최상의 해결책은
가장 단순한 것이라는 것을 -
5:48 - 5:50실제로 보여줍니다.
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5:50 - 5:53심지어 2년 전,
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5:53 - 5:55이 프로젝트는 실현되기
힘들 것 같았습니다. -
5:55 - 5:58그 당시 기술은 부족했기 때문입니다.
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5:58 - 6:00하지만 현재의 진보된 컴퓨터 사용과
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6:00 - 6:02인터넷의 발달은
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6:02 - 6:05혁신의 황금기를 오게 만들었습니다.
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6:05 - 6:08오늘날 제가 할 질문은 이것입니다.
"왜 기다리고 있는 겁니까?" -
6:08 - 6:11함께 우리는 더 건강한 미래를
만들 수 있습니다. -
6:11 - 6:12고맙습니다.
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6:12 - 6:15(박수)
- Title:
- 비행기에서 병원균의 이동 경로와 해결책
- Speaker:
- 레이먼드 왕(Raymond Wang)
- Description:
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레이먼드 왕은 겨우 17살이지만 더 건강한 미래를 만들기 위해 이미 기여하고 있습니다. 기체 역학을 사용해서, 그는 비행기 내의 공기 움직임에 대한 계산 모의실험을 했고 그가 발견한 점은 사람이 선실에서 재채기를 했을 때 공기 흐름 때문에 병원균들이 다른 승객들에게 퍼지도록 한다는 것 입니다. 그는 재채기 기침이 선실에서 이동하는방법과 수상작품의 해결책을 보여줍니다. 작고 지느러미 모양의 장치는 신선한 공기 흐름을 증가시키고 병원균이 담긴 공기가 돌아다니지 않도록 내보냅니다.
- Video Language:
- English
- Team:
- closed TED
- Project:
- TEDTalks
- Duration:
- 06:28
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