스마트폰으로 차고를 쉽게 열어 버리는 Automatic과 IFTTT의 뛰어난 기술

    스마트폰으로 차를 컨트롤 하는 Automatic과 IFTTT의 뛰어난 기술

     

    어렸을때 핀란드 인가, 덴마크 인가 기억이 가물가물 하지만, 전화 한번에 차고가 열리고, 집에 전등이 켜지는 기술을 보고 놀랐던 적이 있었다.

    많은 곳에서 사용되어 지고 있다고 알고 있는데, 이제는 스마트 시대에 스마트한 기계하나와 어플리캐이션만 있으면 무엇이든 가능 한 시대가 되었다.

     

    Automatic社 드라이빙 어시스던트(driving assistant) 동영상 미리보기 : http://youtu.be/_AyXNeRbpRk

     

    Automatic (바로가기: http://www.automatic.com/)은  차를 운전할때 여러가지 정보를 제공하는 도우미로써 기능하는 장치이다. 동영상에서 보듯 차의 내부에 간단하게 부착하여 어플리케이션과 서로 연동하는 것 만으로 데이터 트래킹, 그리고 분석을 실행하여 운전 능력, 위기상황대처를 높혀주는 장치이다. 

     

     

     

     

    IFTTT라는 기술과 연결이 되도록 하여, 한층더 스마트한 운전이 가능하게 되었다. IFTTT라는 것은 간단하게 말해, 운전중 갑자기 사건이 발생 하였을때 (자동차 엔진이 고장나거나) 했을때 운전자에게 그 상황을 알리게 하는 기술이다. 자동차의 어떤 부분을 감지하고 어떠한 행동을 할지 기억할 수 있는 기술을 [레시피]라고 부른다 (IFTTT는 if this, then that을 축약한 것으로  [만약 어떠한 사건이 일어나면 '이것'(설정된 작업)을 실행한다] 라는 의미 이다.

     

    Automatic은 말그대로 차와 관련된 이벤트[링크]에 따라 '작업'이 시작하게 된다. '이벤트'라는 것은 자동차 점화 스위치의 on/off, 엔진 등이 깜빡이는것, 오일 등 또는 운전을 정지하였을때 등을 지칭한다. 차의 시스템에 관한것은 아니지만, 만약 특정 장소에 도착했다고 하였을때도 이벤트로써 인식시키기도 한다

     

     

    *트리거 [trigger]: 설명링크

    트리거 이벤트 설정을 하면 그것에 따라 실행되는 '작업'을 의미하며 정의한다. 샘플 레시피를 보면, 집으로 돌아갈때 가족에게 메세지를 보내는 작업을 하는 것도 가능하다.

     

     

     

    사진과 같이 심플 하게 구성되어 있다. 한번도 가보지 않았던 어느 마을이나 도로에 도착했을때, 메세지나 메일로 도착을 동료나 가족들에게 알릴수도 있고, 방문지가 가까워졌을때에도 사용자에게 알릴 수 있다. 그리고 홈오토메이션시스템과 연동을 하여, 차고에 차를 넣으면서 자동적으로 집에 전기를 키고 에어콘을 작동 시키는 것도 가능하다

     

    어린 자녀들이 차고 주변에 있을때 특히 걱정되는 부모님들에게는 차가 언제 차고에 나와서 그리고 언제 돌아가는지를 확인하는 용도로도 사용 할 수 있을 것이다.

    Automatic은 앞으로도 여러가지 레시피를 공개할 예정이다. 공개한 레시피는 IFTTT의 Automatic(링크)페이지에서 볼 수 있다. 값 싸게 스스로 [미래 스마트 자동차]를 실현하는 방법을 마련하여, 다양하고 재미있는 기능을 이용했으면 하는 바램이다.

     

     

    라인 메신저) 자신이 만든 스티커판매로 돈을 벌수 있는 시스템 도입!

      자신이 만든 스티커를 팔 수 있는 시스템이 올해 4월달 일본 라인에 공개!

      일본 라인(LINE)에서 최근 스티커를 만들어서 파는 시스템을 도입하였습니다. 일본 라인측은 이번달 오늘부터 오리지날 스템프(스티커)를 판매할수 있는,

      프랫폼 일본 라인 : https://creator.line.me/ja/ 을 발표 하였습니다(링크참조)

       

      개인과 법인 그리고 프로 아마추어 할 것 없이 모두가 만들고 모두가 판매가 가능한 스티커 판매 시스템을 도입하여 라인 유저라면 누구라도 사용 등록이 가능하게 되었습니다. 판매 수익은 50%는 라인, 나머지 50%는 개인이 수익을 나누는 형식으로 진행된다고 합니다. 라인측의 이런 시스템 도입은 4월부터 사용예정으로 막바지 작업을 진행 중입니다.

       

       

       

      라인에 따른 조사를 기준으로 40종류의 스티커를 한세트 100엔(천원)에 판매한다고 하는데요

      마켓을 등록하고 신청하는 것은 무료라고 합니다. 라인이 정한 구체적인 디자인 제시는 [일상회화와 커뮤니케이션]에서 사용가능한 것 이라고 하네요 예를들어 표정, 메세지, 일러스트가 알기쉽게 표현가능한것이고 심플한 것 이면 누구라도 등록가능하며 성적인것과 미풍양속에 맞지않는 것은 판매 할 수 없다는 가이드 라인을 제시 하였습니다.

      라인 스티커는 지금까지 라인의 오리지널 캐릭터(코니, 문, 제임스, 브라운 등)와 유명캐릭터, 기업에서 주문한 스폰서 스티커를 판매 하였습니다만, 이번 라인 마켓에서는 전 세계 라인 이용자를 위한 스티커 판매가 가능하여 디자이너 활동 장을 넓힐 계획이라고 합니다

      그리고 LINE측에서 '여러나라의 유져, 디자이너들이 스티커를 제작, 판매하는 것에 따라 다양한 니즈(needs)에 대응이 가능 하게 하도록 하며 메신져 라인의 발전에 있어서도 스티커의 전 세계 공략이 가능한 것을 기대 한다고 밝혔습니다.

       

      우리나라에서는 카카오톡이 스마트폰 메신저 시장을 장악하고 있는 반면 일본에서는 라인이 스마트폰 메신저로 독보적인 우위에 서 있습니다.

      최근 페이스북이 와츠앱을 인수하고 라인이 세계시장을 노리는 반면, 글로벌로 진출까지 고려해야되는 입장에 서 있는 카카오톡이 정체기에 머물고 있는 현상에 대해 너무 안일하게 생각하는 것 아니냐는 지적이 잇달아 이어지고 있습니다. 세계 SNS시장의 판도를 거대 회사들이 움직이고 있지만, 그 반면 카카오톡 이석우 대표는 최근 MWC 기조연설 중, 카카오톡은 아직 세계진출은 생각하지 않고 있으며 국내의 서비스를 늘려갈 것이라고 밝혔는데요(송금 시스템)

       

       

      [라인 스템프(스티커) 가이드라인]

       

       

      와츠앱을 인수한 페이스북의 진격이 무서울 정도로 위헙하고 있는 실정에 국내에서만 머무려는 정체 현상에 대해 이해 할 수 없는 부분도 있습니다

      내년에 주식 상장까지 앞두고 있는 카카오톡과 경쟁 할 것으로 보이는데 이제부터 SNS판도를 어떻게 변화해 갈 것인지 관심사입니다

       

      최근 빠른속도로 변화하는 세계 앱시장에서,  다양한 변화를 꾀하기위하여 해당 기업들은 투자를 서슴없이 진행하고 있습니다

      그렇기 때문에 많은 경쟁 회사들은 이를 염두하고 세계의 시장에도 빠른 변화를 꾀 해야 할 것으로 보입니다.

      이상으로 '일본 라인 메신저의 스티커 판매로 사용자들끼리 수익을 얻는 시스템 도입'에 대한 포스팅을 마치겠습니다.

       

       

       

      응용지질기사 요약 정리 -광물암석학- 광물의 생성과 집합 (5)

         

        * 광물의 생성과 집합

         

        1) 결정의 성장
        2) 광물의 생성
        3) 광물의 집합


        * 광물의 생성과 집합

         

         

        1) 결정의 성장

         

        ① 결정의 불규칙 성장
        ㈀ 해정(骸晶, skeletal crystal) – 결정의 성장이 우각이나 능에서 주로 일어날 때 만들어지는 불안전한 결정(눈결정)
        ㈁ 누대상 결정 – 결정이 성장하는 동안 용액의 화학조성이 변화할 때 만들어지는 대상구조를 가진 결정을 누대결정(累帶結晶, zoned crystal)(사장석, 전기석, 브라보아이트, 석류석)
        ㈂ 수지상 결정(樹枝狀結晶, dendritic crystal) – 결정의 우각이 나뭇가지처럼 분기해 나타면서 우선적으로 성장하여 모양이 나뭇가지 모양의 결정(자연동, 산화망간광물-세립광물의 집합체)
        ㈃ 휘스커(whisker) – 섬유상 또는 침상 결정, 0.05~60μ정도.(밀러라이트, 보울란제라이트, 석면, 자연은)
        ㈄ 만곡결정 – 결정면이 평탄하지 못하고 구부러 있는 만곡면(彎曲面, curved face)이 있음(운모, 배운석, 다이아몬드)
        ㈅ 미사면(微斜面, vicinal face) – 하나의 결정면 상에 이 결정면에 대하여 극히 작은 각도를 이루고 있는 면들이 무수히 존재할 때(적철석)
        ㈆ 조선(條線, striation) – 결정면 상에 어떤 일정한 방향으로 발달되어 dLT는 가느다란 평행선(황철석, 휘코발트석, 섬아연석, 황동석, 유비철석, 석영, 자철석)

        ②결정의 규칙적 성장
        ㈀ 같은 종류의 광물간의 규칙적 성장 – 평행연정(平行連晶, parallel growth) 과 쌍정(双晶, twin)
        ㈁ 인터그로스(intergrowth) – 서로 다른 종류의 광물들이 서로 각각 일정한 방위를 유지하면서 공동성장되어 있는 것. 인터그루스를 이루고 있는 광물들은 그 단면에서 문상조직, 미르메카이트 조직, 에멀젼 조직등을 보여준다.
        ㈂ 에피탁시(epitaxy 또는 정방위성장, 定方位成長, oroented overgrowth) – 먼저 존재하던 결정면 상에 다른 광물이 일정한 방위관계를 보여주면서 성장. (십자석의 (100)면과 남정석의 (010)면 두 결정이 c축에 평행)

        ③ 결정의 용해와 식상
        결정의 용해 – 결정을 둘러싸고 있는 용액의 포화상태와 관련이 있다. 용액이 덜 포화되어 있을 때 결정 형성의 역반응 용해가 일어남.
        식상 -결정의 표면을 부식시켜 부식에 의한 홈의 모양.

        ④ 교대작용(交代作用, replacement 또는 metasomatism)
        ㈀ 물질의 첨가가 일어나면서 구광물로부터 신광물이 생성.
        예) 2Fe3O4 +O2 → 3Fe2O3
            자철석             적철석
            CaCO3 + Mg2+ + CO32- →CaMg(CO3)2
            방해석                     돌로마이트
        ㈁ 양이온 또는 음이온의 단순한 치환에 의하여 광물이 생성되는 반응.
        예) CaCO3 +Fe2+ →FeCO3 + Ca2+
            방해석          능철석
            KAlSi3O8 + Na+ → NaAlSi3O8 + K+
            정장석              알바이트
        ㈂ 물질의 첨가와 제거가 동시에 일어나면서 광물이 생성되는 반응.
        예) CaCO3 + SiO2 → CaSiO3 +CO2
            방해석            규회석  
            MnCO3 + O2 → MnO2 + CO2
            능망간석          연망간석
        ㈃ 물질의 첨가없이 구조의 변화에 의하여 구광물로부터 신강물이 생성되는 반응.
        예) S    →   S
           단사황  사방황
           CaCO3   →   CaCO3
           아라고나이트 방해석
        ㈄ 화학조성이 서로 완전히 다른 광물 간에 일어나는 교대반응.
        예) 석회암을 교대하여 발달된 섬아연석, 방연석, 자류철석
            CaCO3  + Zn2+ +S2- → ZnS + Ca2+ +CO2 + O2

        ⑤ 재결정작용 – 이미 만들어진 광물이 온도와 압력의 변화에 의하여 화학조성의 변화없이 같은 광물 격자가 새로운 형태로 재배열되어 더 큰 입자로 또는 더 작은 입자를 만드는 것.(규암에서 석영의 재결정)

        ⑥ 가상의 형성(仮像, pseudomorph)
        어떤 광물이 그 자신의 결정형을 갖지 못하고 다른 광물의 결정형을 지니고 있는 것.

         

        2) 광물의 생성


        ① 광물의 생성조건 – 자연계에서 광물생성에 영향을 주는 요인은 화학조성, 온도, 압력, 산화전위(Eh), 산도(pH), 생물학적 영향 들이다.
        ② 광물학적 상률
        Gibbs의 상률
        P + F = C+ 2

        (P는 상의 수, F는 자유도, C는 성분의 수이다.)
        ③ P-T 다이어그램
        1성분계 – H2O, Al2SiO3 계 홍주석, 남정석, 규선석
        2성분계 – 완전고용체를 이루는 알바이트와 아노르다이트(NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8), 감람석계(Mg2SiO4-Fe2SiO4)
        3성분계 – 투휘석-앨바이트-아노르다이트
        ④ pH-Eh 다이어그램
         pH(산도, 酸度, acidity)는 수소이온의 농도를 나타내는 단위 pH = -log[H+]
         Eh(산화환원전위, 酸化還元電位, oxidiation-reduction potential)
        Eh-pH 다이어그램으로부터 광물들의 안정범위를 알수 있어서, 특히 표성광상의 지화학적 환경연구로부터 어떤 광물들의 산출을 예상할 수 있다.
        ⑤ 조성-공생 다이어그램 – 광물상들의 공존관계를 표시하는 그림
        ⑥ 개방계에서의 광물생성 – 개방계에서는 산화광물이나 황화광물들은 O2 나 S2 의 증기압에 따라 서로 다른 광물종이 생성된다.
        예) 2FeS  =  2FeS + S2
            황철석  자류철석
            2FeS  =  2Fe + S2
            자류철석 자연철

         

        3) 광물의 집합

         

        ① 입상광물의 조직
        ․ 처음에는 자형, 반자형, 마지막에는 타형의 결정을 가짐.
        ․ 입상조직 – 전체적으로 볼 때 서로 비슷비슷한 크기.
        ․ 등립상조직 – 입자들의 크기가 비슷.
        ․ 부등립상조직 – 큰 입자와 작은 입자가 섞여 있음.
        ․ 세리에이트조직 – 입자의 크기가 큰것에서 작은것까지 연속적인 분포를 하고 있음.
        ․ 석기, 반정, 반상조직
        ․ 조립질, 중립질, 세립질

        ② 침상-주상 광물의 조직
        ․ 침상 – 가느다란 바늘 같은 결정 (나트롤라이트)
        ․ 모세상 -머리털처럼 가느다란 결정 (석영 내 금홍석)
        ․ 섬유상 – 섬유처럼 가느다란 결정의 집합체 (석면, 투각섬석)
        ․ 주상 – 기둥모양 (전기석, 녹주석, 휘안석)
        ․ 방사상 – 한 점을 기점으로 하여 사방으로 배열(왜이블라이트, 전기석)
        ․ 성상 – 한 점을 기점으로 별모양, 혹은 방사상배열(단사조이사이트, 휩너라이트)
        ․ 망상 – 그물모양으로 엉켜있는 것(운모내 금홍석)

        ③ 엽상광물의 조직
        ․ 엽상 – 얇은 판상 (앨바이트)
        ․ 운모상 – 운모처럼 엽편을 이루고 있는 광물(운모)
        ․ 엽편상 – 운모상 또는 엽상의 광물들이 일정한 방향으로 배열되어 있는 모양(엽편상활석, 운모편암)
        ․ 도변상 – 엽상보다 조금 더 두껍고 다소 긴 형태(남정석)
        ․ 깃털모양 – 세립질 인편들이 방사상으로 모양을 이루고 있는 것(적철석)
        ․ 꽃모양 – 엽상이나 엽편상 광물들이 꽃모양을 이루고 있는 것(석고, 나트롤라이트, 왜이블라이트, 적철석)

        ④ 공간정출광물의 조직
        ․ 정동 – 둥근 공동의 벽에 결정이 성장해 있는 것
        ․ 교질상 조직 – 신장상 포도상 유방상 등과 같이 광물의 표면의 모양이 공간을 향하여 곡면을 이룸
        ․ 동심원상 – 두상, 어란상

        ⑤ 기타조직
        ․ 괴상 – 특별한 조직을 갖지 않고 치밀한 조직
        ․ 수지상 – 광물이 고사리 모양을 이루고 있는 것(산화망간광물)
        ․ 드루스상 – 표면이 작은 결정들로 둘러싸여 있는 조직
        ․ 세맥상 – 가느다란 좁은 맥으로 산출

        ⑥ 분말상광물의 조직
         광석, 특히 풍화작용에 의하여 형성된 광석 중에 존재하는 공간에는 표면이 매끈하지 못한 먼지와 같은 토상의 광물들이 존재하는데 이들도 대체로 미세한 결정질 광물로 구성되어 있다. 수산화철과 수산화망간 광석에서 흠히 관찰되는 이 분말상 광석을 오커(ocher)라고도 한다.

        ♠ 기타 주요 광물의 특성
        * 전기석을 가열할 때 ‘초전기현상’이 나타남
        * 방해석은 굴절률이 특히 높음

        ♠ 용리(Exolution)
        – 고온에서 균일한 고용체를 이루던 물질이 계 내의 물질의 첨가나 제거를 수반하지 않고 온도가 하강함에 따라 두 개 이상의 서로 다른 결정질로 분리되는 현상
        – 주로 두 이온반경의 차이에 의한 구조 내의 압박 때문. 확산에 의해 한 조성이 풍부한 규산염으로 분리되는 것에 기인함
        ex) perthite와 antiperthite(각자 숙지 바람, 광상학 참조)

         

         

        (스마트폰 해킹 확인 및 방지) 구글 대시보드에 있는 개인정보를 지키자!

           

          얼마전 KCP 개인정보 유출사건이 일어나 전 국민들을 불안케 만든 사건이 발생하였습니다.

          저 또한 국민은행 등에 개인정보가 유출이 되어버렸습니다만, 3사에 가입한 많은 국민들이 카드를 정지 시키거나, 재발급을 받는등, 설연휴에도 불구하고 정보를 유출시킨 3사의 은행들은 연장근무를 하는 등 영업이 계속 이어지기도 하였습니다

          지금도 그렇지만 앞으로 미래에는 넘쳐나는 정보를 처리하기 위해 빅데이터라는 미래예측시스템이 활성화 될 것으로 보입니다. 따라서 철저하게 개인정보를 보호하더라도 만에 하나 유출되어버리면 이제 는 일상생활 까지도 위협할 수 있을 정도로 기술이 나날이 발전하고 있습니다 

           

           

          빅데이터란?

           

           

          간단히 설명하자면, 빅데이터란 인터넷상의 데이터가 늘어남에 따라 데이터를 분석하고 미래를 분석하고 예측하는 것을 뜻합니다.

          빅데이터는 데이터의 양, 다양한 형태, 빠른 생성 속도의 앞글자를 따서 3V라고도 불리웁니다. 그리고 여기서 가치가 붙으면 4V라고 부르기도합니다. 데이터의 전체적 파악을 하기는 어렵기때문에 SNS 등으로 가치(value)창출을 할 수 도 있는데 4V에서는 가치 창출의 중요성을 강조 하기도 합니다

           

          구글에서는 빅데이터를 활용하는 기업으로 유명합니다.  하지만 몇 년전 개인 사생활 침해로 인한 보도가 몇 차례 있었는데요.

          개인정보를 동의를 하면 실시간으로 자기가 어디를 가고 어디에서 무엇을 하며, 주로 다니는 장소나 위치까지 상세히 파악할 수 있게 된 것입니다

          실시간으로 개인의 위치를 파악 할 수 다니, 마치 머리위에 CCTV가 달려있는 기분이겠죠

          이것때문에 구글은 한바탕 곤혹을 치룬 적이 있습니다

           

          그래서 오늘 제가 말씀드릴 부분은 자기 자신의 개인정보를 지키고 관리할 수 있는, 구글 대시보드에 대해서 간략하게 설명드릴까 합니다

          잘 활용 하면 '득'이 될 것이고 만약 자신의 정보가 누군가에게 유출된다면 많은 부분을 노출당하게되어 (마치 치부가 드러난 것 과 같은) 많은피해를 입힐 만한 부분입니다.

           

           

           구글 대시보드의 주소 링크 : https://www.google.com/settings/dashboard

           

           

          또는,

           

           

           

          구글 메인 홈페이지에서 로그인 후 우측 상단의 이미지 또는, 자신의 아이디를 클릭해서 계정을 들어갑니다

           

           

          데이터 도구 항목으로 가면 대시보드가 보이는데, 여기서 계정 데이터 보기를 클릭합니다

           

           

           

          클릭해서 들어가면, 본인이 구글측에서 제공하는 서비스를 한눈에 모두 파악 할 수 있습니다.

           

            

           

           

          메일, 안드로이드 기기 연결 및 블로

           

           

           

           

           

          크롬, 지메일, 사진 등의 갱신 정보가 상세하게 나와있습니다.

           

           

           

           

           

          구글 플러스 그리고 플레이 스토어도 자신이 받은 앱을 확인 할 수 있습니다.

           

           

          유튜브의 기록은 이곳에서 남습니다. 내가 읽은 것, 그리고 코멘트 단 것 까지 모두 보여지고 있습니다.

           

           

           

           

           

           

          동기화, 문서 도구, 사이트 도구, 알리미, 애드센스, 그리고 웹 기록까지 너무나 방대합니다.

           

           

          웹로그 분석, 웹마스터 도구, 논란이 많았던 위치 기록도 보이네요.

           

           

           

           

           

          주소록, 지도, 캘린더, 클라우드, 프린트, 토크 프로필 등 등

          본인이 모르는 사이 구글은 많은 것을 긁어서 수집을 하고 있는 것을 알 수 있습니다.

           

           

          구글 대시보드에 직접 접속하여 확인을 한다면 깜짝 놀랄 것입니다. 구글에서 서비스하는 것 중에서 위치 기록 서비스를 이용한 사람이라면 자기가 어떤 길로 다녔고 어느정도 걸렸으며 동선은 어떠하였는가 등등 세세한 정보까지 파악  할 수 있습니다. 좋지 않다고 생각하시는 분도 계실테고, 본인 스스로 개인정보를 관리할 수 있는 것이 좋다고 생각 하시는 분도 계실 수도 있습니다. 불과 10년전까지만해도 보안은 물론이고, 개인정보와 개인이 사용한 정보를 별도로 이렇게 관리하지 않았지만, 이젠 이렇게 자신도 모르는사이 구체적이고 상세하게 기록되어있으며, 그것들을 관리를 할 수 있게 되었습니다.

          사용자 개개인이 대시보드에 기록된 정보를 잘 활용한다면 더할나위 없겠지만, 스마트폰 분실, 공공장소에서 pc사용시, 만에 하나 정보가 유출된다면 정말 꺼림칙하지않을 수 없습니다.

          수시로 정보를 수정하고 삭제하여 만에 하나의 사태에 대해 철저히 대비해야 할 것 입니다

           

          이상 (스마트폰 해킹 확인 및 방지) 구글 대시보드에 있는 자신의 개인정보를 확인하자의 포스팅을 마치겠습니다.

          긴글 읽어주셔서 감사합니다.

           

           

           

          유튜브계정으로 애드센스 승인이 확인 되었다면 – 블로그 연결시키기 (완결)

             

             

             

            1차 비승인때문에 힘드셨던 사용자분들! 결국 애드센스 승인은 받으셨나요^^?

             

            오늘은 구글 애드센스 승인이 되지않을때 쉽게 가입하는 방법 – 확률높은 가입방법 (2) 에 이어서 이번포스팅에서는 승인된 유튜브 계정으로 자신의 블로그를 연결 시키는 방법에 대해서 알아보겠습니다.

            우선 승인 받은 애드센스에 로그인합니다

             

            로그인 화면에서  광고 허용 및 차단을 클릭 합니다

            클릭을 하면 콘텐츠 항목 옆에 관리를 클릭해줍니다

             

             

             

             

             

             

             

            관리를 클릭하게되면 계정 – 개인 설정, 계정 정보, 사이트 관리, 광고 디스플레이, 액세스 및 승인이 나타납니다

            여기서 액세스 및 승인을 클릭해서 블로그를 등록합니다

             

             

             

             

             

             

            사이트 승인 신청을 사용자 블로그 주소 넣는 항목이 있는데 저는 이미 등록을 해버렸기때문에 이렇게 뜨네요..

             

             

             

             

             

            여기까지 제가 유튜브를 계정을 활용하여 애드센스를 가입한 방법입니다. 사이트 승인을 받기전에 광고를 사용자 블로그에 올릴 수 도 있습니다

            공백으로 뜨거나 인터넷 접속불가 표시가 나타날 수 있지만 사이트 승인을 받게 되면 광고가 보이기때문에 안심하셔도 되겠습니다

            빠른분들은 10분 1시간 2시간 이내에 사용 승인을 받은 경우도 있으니 참고바라며 대개 하루지나면 남들처럼 광고를 이용해서 수익을 창출 할 수 있게 됩니다

             

            이번에 3번의 애드센스 가입 방법 포스팅을 하였는데 도움이 되셨는지 잘모르겠습니다

            잘 이해가 가지 않으신분들이나 궁금한점이 있으시다면 답글로 남겨주시면 제가 아는 지식내에 알려드리도록 하겠습니다

            사용자분들 모두 비승인 없이 애드센스 가입 승인을 받으시길 바라며, 수익창출에 미약하지만 한 발 내딛는 계기가 되었으면 하는 바람입니다 

             

            애드센스 승인에 대한 3번의 포스팅 모두 읽어주셔서 감사합니다.

            사용자분들 모두 건승을 빕니다.

             

             

             

            애드센스 1차 승인이 되지않는다면? – 확률높은 가입방법 (2)

              구글 애드센스 승인이 되지않을때 쉽게 가입하는 방법 – 1차 콘텐츠 불충분 에 이어서 오늘은 유튜브 계정활용을 해서 애드센스를 가입하는 방법을 알려드리겠습니다

              뭔가 처음부터 거창하게 포스팅을 한 것 같아서 부담스러운 면이 없지 않아있네요..

               

              앞 포스팅에서 제가 말씀드렸듯이, 사용자 본인의 포스팅의 양과질이 3가지를 모두 충족하신분이라면 아마 이번 방법은 앞서서 설명드렸던 방법보다 꽤 승산이 있을 것이라 생각됩니다.

               

              또한 제가 실제로 이용했던 몇가지 가입방법이기도 하구요. 애드센스를 신청하는 모든 사용자분들이 애드센스 홈페이지에 직접 접속하여 로그인후에 정식적으로 신청하는 방법 말고 몇가지 방법이 존재합니다.

               

               

              구글 애드센스 포럼을 활용하라구글 애드센스 포럼 바로가기

               

               

              사실 제가 사용한 방법인데 결과적으로 가입승인은 받지 못하였습니다.

              하지만, 1차 콘텐츠 부족, 그리고 2차 승인까지 받지 못하신분들이 종종 질문하는 글들이 많이 보입니다 거기서 많은 힌트를 얻으실 수 있다고 생각하는데요. 포럼에다가 질문 글을 게시하면 한국 구글 직원들이 답글을 달아주기까지도 합니다. 방문한 직원들이 사용자들에게 텍스트가 적다, 또는 이미지, 영상이 많기때문에 승인이 힘들다 등 메일에서와 같이 언급을 하기도합니다.

               

              하지만 자신이 있으시다면 ~하니까, ~때문에 가입해달라 그러면 직접 한국 구글직원이 승인시켜 주었던 사례도 몇번 있었습니다

              사실 1차 콘텐츠 부족이라는 메일을 받는자체가, 구글봇이 한번 사용자 블로그를 거쳤서 심사를 하였기 때문에 하루도 되지않아 메일을 받을 수 있습니다.  하지만 기계적으로는 정확할 수는 있지만, 기계적 결함이 있는 문제도 생길 수 있는 부분이기때문에 직접 구글측에 상담을 하면 직원들이 잘 응대 해줍니다. 직원과 사용자간에 오가는 질문과 답변사이의 대화가 빠르게 오간다면 원하는 대답을 들으실 수 도 있습니다 (궁금한 것은 실시간으로 계속 물어보라 – 5일뒤에 다시한번 질문하였을때는 아직까지 답을 해주지않고 있다)

               

               

               

              유튜브 계정으로 애드센스를 가입하라 – 결과적으로 제가 성공한 방법입니다 

               

               

              앞서서 제가 제시했던 모든 것을 다 해봤는데도 아직 2차 승인은 커녕 1차 승인도 비승인이라구요? 그럼 유튜브 계정으로 애드센스를 가입해보세요

              저의 경우엔 신청을 하고 하루만에 블로그에 광고를 게재하게 되었습니다. 가만히 생각해보면 콘텐츠가 충분히 있었던 제 블로그로 보면.. 총 18일 동안 허공에 삽질한 것이나 다름없다고 생각하는데요

              변비엔 변비약이 직빵인 것 과 같이 1차 통과 못하신분들은 유튜브로 애드센스 가입하는 것이 직빵입니다

               

               

               

              자 그럼 따라 해보자 – 유튜브 애드센스 가입 방법 (스샷 보고 새창으로 따라하시면 편합니다)

               

               

               

              1. 유튜브에 접속 – 유튜브 바로가기– 계정 클릭 – [YouTube]항목의 동영상 관리자 클릭

               

               

               

               

               

               2. 채널 설정 – 기능 – 빨간 표시된 [수익창출] 항목 – 사용

               

               

               

              3. [수익 창출] 항목의 계정 상태 – 빨간 네모의 [계정에서 수익창출]

               

               

               

               

              4. [동의 창 3개 모두 체크] – [동의함] 

               

               

               

               

               

              5. 동영상을 찾을 수 없습니다 – 동영상이 있어야만 가입가능 – 임시방편으로 동영상 촬영을 하자 

               

               

               

               

              6. [업로드] – [동영상 촬영 혹은 업로드 후] –  뒤로가기 버튼 클릭

               

               

               

              7. [기능] – [수익창출] – [상태] – 사용을 클릭(클릭 한 후 캡쳐함) 하면 빨간네모의 수익창출 설정 보기가 뜬다. 클릭.

               

               

               

               

               

              8. [수익 창출] – 빨간네모의 애드센스 계정을 클릭.

               

               

               

              9. [수익 창출] -다음버튼 클릭.

               

               

               

              10. 너무나도 많이 봐온 애드센스 가입 신청서 빨간 네모를 체크하자.

               

               

               

              11. 콘텐츠 설명 – 한국어로 변경후 – [계속]

               

               

               

               

              12. [애드센스 신청서 제출] – 애드센스 제출을 한번해본 사람이라면 기본으로 저장되어있음 (저장이 되어있지않으면 작성)

               

               

               

               

               

               

               

               

               다음시간에는 유튜브 애드센스 계정 승인후 사용자 블로그로 연결시키는 방법을 알려드리겠습니다.

              긴글 읽어주셔서 감사합니다.

              도움이 되셨다면 추천버튼 눌러주시면 감사하겠습니다

               

               

               

              구글 애드센스 승인이 되지않을때 쉽게 가입하는 방법 – 1차 콘텐츠 불충분

                 

                 

                구글 애드센스 1차 승인때문에 마음고생심하신분들 많으리라 생각됩니다. 저 또한 콘텐츠는 충분하다고 생각하는데 번번히 퇴짜를 맞아서 '이걸 해야하나 말아야하나' 라고 고민했을 정도니까요

                사실 저는 2008년도에 티스토리를 하게되었습니다. 많은분들이 그렇듯 혼자서 생각도 정리할 수 있고 그리고 많은 사람과 공유도 가능하다는 블로그만의 매력에 시작하게 되었습니다

                매일 포스팅을 하지않았지만 인터넷을 사용할때 나의 공간이 있다는 사실 하나로 많이 즐거웠고 그렇기때문에 블로그에 시간을 많이 투자했었습니다

                남들처럼 스킨을 바꾸기도하고 그리고 태그로 효과를 주기도 하였으며, 점점 여러가지를 알아보던 중 구글에서 제공하는 Google Adsense라는 서비스를 알게 되었습니다

                사실 인터넷 웹서핑 중에 애드센스 수익률을 올리신분때문에 호기심이 갔던 것이기도 하구요.

                인터넷을 활용하면서 수익창출까지 이어질 수 있다는게 마냥 신기 했습니다

                그때부터 가입을 하기 위해 포스팅에 신경을 썼습니다 콘텐츠를 늘리기 위해 포스팅을 자주 하였고 사진과 짧막하더라도 글을 쓰고 올리는 생활을 반복하였습니다

                사실 막연히 꼭 가입을 해야겠어! 라는 필사의 생각이아니라 블로그 생활을 즐기자는 생각이 좀더 강하였습니다

                몇 달이 지나고 '이정도면 되겠지' 하는 생각에 애드센스 신청을 하게 되었고 그리고 애드센스 측에서 승인을 받을 수가 있었습니다

                하지만 가입하고 얼마 있지않아 일본으로 유학을 가게되어 블로그에 신경쓸시간이 거의 없었습니다


                그렇게 6년정도 지나고 다시 티스토리에 복귀하게되었습니다

                그때의 마음가짐과 조금은 틀리게 남들도 하는 블로그, 한번 수익을 창출해보자! 라는 생각이 지금은 조금 자리잡은 것 같습니다

                사실, 제가 앞써말씀드린 것은 어디까지나 2008년도 즉 약 6년전의 이야기 입니다

                이번에 가입하면서 겪으면서 생각든 것이, 2014년의 구글은 그렇게 호락호락하지가 않다는 말입니다.

                재가입을 하려고 지난달 1월 18일 경에 애드센스에 승인 신청을 넣고 답신메일을 보고 나서야 그렇게 느꼈습니다


                '콘텐츠 불충분'

                사실 다시 시작하고자 마음을 먹고나서 몇개의 포스팅을 작성을 하였는데 그 포스팅이 천명이 넘는 방문자가 방문하셔서 '이정도면 되겠지' 하는 생각이 컸던 것 같습니다

                2014년의 구글은 6년전 구글과 사뭇살라졌으며 더 엄격한 심사를 한다는 이미지를 많이 받았습니다.

                그리고 아래 사진과 같이 몇번의 거절이 이어졌습니다


                 

                 

                ""adsen.png""

                위의 사진처럼 1월 18일에 구글 측에 처음 신청을 넣었습니다

                콘텐츠 불충분으로 퇴짜를 맞은후에 **3일, 2일, 4일, 4일, 2일, 4일** 간격으로 포스팅을 몇개씩 한 후에는 어김없이 애드센스 신청을 보냈습니다

                하지만 '콘텐츠 부족'이 제 발목을 계속잡고 있었습니다

                예전에 썼던 포스팅들이 100개를 넘고 그리고 새로시작하자고 마음먹은 날부터 약 30개 이상을 포스팅 하였음에도 불구하고 구글 측에서는 무엇이 불만인지 자꾸 비승인을 내릴까..

                곰곰히 생각을 하고 그리고 애드센스 신청에 관한 포스팅을 시간날때마다 검색해서 조금씩 정보수집을 하였습니다

                며칠간 여러 블로그를 방문하였는데 그중에 200~300개 포스팅을 한 사람도 퇴짜를 먹은 내용과 그리고 1차 승인이 되었음에도 불구하고 2차 승인을 받지 못하는 사람들의 내용 등 많은 사람들이 구글 애드센스 비승인을 받은 사람들의 가입 어려움을 알 수 가 있었습니다

                여러 정보를 모은끝에 가입 1차 통과를 할 수 있는 방법은 사용자가 비승인 연락을 받았을때 구글측에서 제시한 것처럼


                1. 이미지 보다 텍스트가 풍족하여야 하며, 크롤러가 주제를 파악 할 수 있을만큼 글 수가 많아야 된다**

                2. 영상과 이미지가 대부분인 포스팅의 심사통과는 힘들다 

                3. 아직 완성되지않은 블로그는 심사대상에 포함되지않는다 


                대충 이 3가지가 구글이 사용자 측에 이야기하고 있는 내용인데요. 제시한 3가지 그대로 따른다면 가입승인을 내줄 수 있다는 말입니다

                하지만 저는 1,2,3번 다 포함한다고 생각 했고 승인신청을 내었는데 왜 구글은 나에게 비승인이라는 메일만 줄까?라고 생각이 하였습니다

                어느정도 (30개)정도 의 포스팅이 있고, 완전한 문장으로 이미지보다 텍스트양도 풍부하며, 블로그는 공사중이지도 않고 오히려 잘꾸며놓았다 라고 하시는 분들은 제가 사용한 방법에 대해 다음 포스팅에서 전부 다 알려드리도록 하겠습니다

                다음 포스팅에서 말씀드리고자하는 것은 콘텐츠 부족을 어떻게 해결 하냐? 라는 실질적인 도움을 주는 방법이 아니라, 잠깐 생각을 바꾸면 쉽게 가입 할 수 있는 방법을 제시 해드리고자 합니다

                1차승인이 떨어지지않아 낙담하시는 분들은 다음 포스팅에 쉽게 설명해드리겠습니다 

                구글 번역기 정확해지는법 – 일본어 치환 따윈 필요없다! (better translator)

                   

                   

                  최근 인터넷의 발달과 더불어 컴퓨터를 다양하게 이용하는 사람이 증가했습니다

                  오피스 프로그램으로 문서를 작성하기도하고 엑셀과 파워포인트는 이제 누구나도 쉽게 접할 수 있는 프로그램으로 자리잡았습니다

                  제가 중학교 때 모뎀에서 'ISDN' 그리고 'ADSL' 으로 통신망이 발달되고 시대가 바뀌어 가면서, 인터넷 정보검색대회 또는 문서 작성대회 등을 주변학교에서 학생들을 뽑아서 경쟁을 하던 시대도 있었습니다.

                   

                  지금은 시대가 바뀌어 감에따라 간편하고 더 쉽게 접할수 있는 프로그램이나 컴퓨터 기술 등 인터넷에서 검색으로 정보를 더 간편하게 얻을 수 있게 되었습니다.

                  컴퓨터 관련 자격증이나 프로그램관련 자격증은 필수 취득자격증이 되었고 자신들의 스펙을 쌓는 매개체가 되었습니다.

                  이처럼 컴퓨터를 이용하여 사무능력을 키우는 것은 이제 필수가 되었으며 일상생활의 전반에 영향을 미치는  요소로 자리잡게 되었습니다.

                   

                  최근에는 스마트 폰과 태블릿 등 PC를 이용하지않고 간편하게 정보를 검색할 수 있는 휴대용 장치도 출시 되어, 언제어디서든 제약을 받지않고 인터넷을 즐길 수 있게 되었습니다.

                   

                  국내에 한정하지않는 인터넷 세상은 정말로 매력적이지 않을 수 없습니다.

                  영어를 하지 못하더라도 우리는 미국 야후나 일본 웹사이트를 접속하여 우리가 필요한 정보를 얻을 수도 있고,

                  친구들과 자동번역기가 지원되는 채팅프로그램으로 이야기도 할 수 있게 되었습니다.

                  점점 IT기술이 발달하게 되면 머지않아 국가의 벽을 허물게 될 것이며, 자유로이 세계 여러나라 사람들과 실시간으로 언어의 제약이 없이 커뮤니케이션을 할 수 있을지도 모르겠습니다.

                   

                  이번 시간에는 구글 번역기에 대해 다루어 보겠습니다

                  외국사이트에서 그 뜻을 정확하게 알아내기 힘들때 우리는 뜻을 간단하게 알 수 있는 웹 사전 또는 구글에서 제공하는 번역기를 사용하여 검색을 하곤 했습니다.

                  (과거에는 알타비스타 번역기를 사용하곤했다)

                   

                  최근에는 국내에 한정되지 않고 해외에서 물건을 구매 하려는 사람들이 많아져서 한층 더 사용빈도가 높아지고 있다고 생각합니다.

                  하지만 정확도 때문에 그 뜻을 알 수 없을때도 있으며, 전혀 이상한 말이 되어 의미조차도 유추할 수 없을때도 있습니다.

                   

                  구글 번역기를 사용하는 많은사람들은 최근 일본어를 경유해서 한국어로 번역하면 매끄러워 진다 라는 말을 쉽게 접할 수 있는데, 사실 이 방법은 많은분들이 자주 사용하는 방법입니다.

                  저도 일본에서 유학했을때 자주 정확도를 높히는 방법을 사용 하였으며 그리고 better translator(더 나은 번역기) 라는 일본어를 경유하지않고 쉽게 번역하는 방법을 소개 하겠습니다.

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  1. 구글번역기 사용방법

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  google.com로 접속 해서 상단에 있는 바둑판모양(빨간네모)을 클릭합니다.

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  클릭을 하면 더보기가 나타 나는데 더보기를 클릭합니다.

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  클릭하면 우리가 찾던  번역기가 나타납니다 클릭합니다.

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  기본 화면입니다. 여기서 번역을 할 수 있습니다.

                   다양한 언어로 번역이 가능하며 위에 캡쳐사진은 영어 한국어 그리고 독일어 일본어가 기본적으로 나타납니다

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  단문 활용하기

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  아리스토텔리스의 명언 '희망은 깨어있는 꿈이다' 를 한국어로 입력해보았습니다.

                  그러자 'Hope is a waking dream'이라고 정확하게 번역을 해주고 있습니다

                  단문인 경우는 정확도가 높은 편입니다.

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  띄워쓰기를 '희망v은깨어v있는꿈이v다' 라고 입력해보았습니다

                  아까와 다르게 'Hope is the dream of waking' 이라고 뜨는 군요

                  모국어인 한국어를 제대로 구사하지않으면, 위와 같이 약간은 이상하게 혹은 아예틀리게 번역되기도 합니다.

                   

                   

                   

                   

                   

                  장문 활용하기

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  이번엔 장문을 이용해서 번역을 해 보았습니다.

                  영어에서 바로 한국어로 번역했습니다만 위에 글처럼 매끄럽지않은 부분이 눈에 많이 띄입니다.

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  이번에는 영어에서 일본어로 번역후 일본어 번역결과를 가지고 한국어로 다시 번역해보았습니다.

                  바로 윗 결과 보다 좀 더 이해를 하기 쉬우며 매끄러워진 번역물을 확인할 수 있습니다.

                   

                   

                  이처럼 일본어를 거쳐서 번역을 하게되면 매끄러운 번역결과를 얻을 수 있습니다.

                  하지만 일본어 번역을 한 후 다시 그것을 가지고 한국어 번역으로 치환할 때 약간의 불편함을 감수해야됩니다

                  많은 양을 빠른시간내로 번역물을 출력 하고 자 할 때는 귀찮다고 느껴질 수도 있습니다.

                   

                   

                   

                  구글 번역기에서 일본어 치환에 불편함을 느끼시는 분을 위해서 일본어 치환을 거치지 않고 클릭한번으로 번역을 할 수 있는 웹사이트를 소개 하겠습니다

                   

                   

                  2013년도에 만들어진 http://better-translator.com/  더 나은 번역기 라는 사이트입니다.

                   

                  접속하면 아래와 같이 '더 나은 번역기는 인터넷 익스플로러 9 이하에서 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다. 파이어폭스, 크롬, 사파리와 같은 현대적인 브라우저를 권장합니다' 라는 문구를 볼 수 있습니다.

                   

                  그래서 저는 구글 크롬을 설치하여 더 나은 번역기 웹사이트에 재접속을 하였습니다.

                   

                  구글 크롬 다운로드 안내 : https://www.google.com/intl/ko/chrome/browser/

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  더 나은 번역기는 구글 번역기처럼 비슷한 인터페이스를 가지고있습니다. 한국어와 영어가 기본으로 설정되어있으며

                  다양한 언어를 제공하는 구글 번역기와 틀리게 더 나은 번역기는 스페인어, 독일어, 러시아어, 베트남어, 스웨덴어, 아랍어, 영어, 이탈리아어, 인도네시아어, 일본어, 중국어, 체코어, 태국어, 터키어, 포르투갈어, 폴란드어, 프랑스어, 필리핀어, 한국어, 히브리어 가 제공되어지고 있습니다.

                   

                   

                   

                   

                   

                  장문 번역 활용

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   사용되어진 문장을 가지고 다시한번 번역을 해보았습니다.

                  오른쪽에 한국어 표시가 된 곳에서 일본어로 번역키 누르는 동시에 번역중입니다 라고 자동으로 치환이 되는 것을 볼 수 있습니다.

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  구글과 같은 번역물을 확인 할 수 있습니다.

                  구글번역기와 틀리게 클릭한번으로 간단하게 일본어 자동치환이 가능한 것은 복사와 붙여넣기에 대한 수고를 덜 수 있습니다.

                  엄청난 매력입니다.

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  번역기능 이외에 구글번역기에서는 볼 수 없는 건의 & 토론이 있습니다. 많은 외국이 사용중인 것을 볼 수 있으며 만족하는 듯한 이용자도 보입니다.

                   

                   

                   

                   

                   

                  더 나은 번역기 100% 활용 팁이라는 카테고리도 있습니다.

                  주어 생략하지 않기, 고유 명사 치환, 여러개의 문장을 명확히 구분하기. 올바른 쉼표 사용, 올바른 맞춤법 사용하기에 대한 설명을 하고 있습니다.

                  (물론 이 팁은 구글번역기를 사용할 때도 똑같습니다. 띄어쓰기와 쉼표, 맞춤법 오류는 번역에 큰 작용을 함)

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  그 외에도 말뭉치 사전, 소셜 미디어로 의견을 공유 할 수 있으며 피드백이 가능합니다.

                  많은 분들이 구글번역기를 사용 중에 정확도를 높이려고 단문으로 혹은 여러 방법으로 자기만의 방법으로 사용을 하고 있습니다.

                  하지만 이렇게 간단하게 클릭 한번으로 높은 정확도로 번역물을 얻을 수 있다면 더 할 나위 없겠죠

                   

                   

                   

                   

                  번역기 이용하시는 분들에게 많은 도움이 되었으면 하는 바램입니다

                  이상으로  구글 번역기기 정확해지는법 –  일본어 치환은 따윈 필요없다! (better translator) 의 포스팅을 마치겠습니다.

                   

                   

                   

                  도움이 되셨다면 추천버튼을 꾸욱 눌러주시면 감사하겠습니다.

                   

                   

                  (인터넷 옵션 변경) 컴퓨터 최적화 설정을 통해 빠른 컴퓨터를 만들어보자

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    컴퓨터가 갑자기 느려졌거나 컴퓨터가 필요이상으로 버벅된다면 근심이 가득한 얼굴로 본체를 한번씩 쳐다 본적이 있을 것입니다.

                     

                    그리고  왜 이렇게 버벅되고 있는지 된건지 도무지 감이 잡히지 않을때..

                    과감히 포멧을 하거나 복원프로그램으로 윈도우를 다시 설치 했던 경험은 한번씩 있다고 생각합니다.

                     

                    이럴때 단순히 포멧과 OS설치로 해결하는 것이아니라.

                    간단하게 설정을 통하여 하여 컴퓨터를 최적화 시키는 방법을 이번 포스팅을 통해서 알아보고자합니다.

                     

                    컴퓨터의 속도와 인터넷 속도를 최상으로 끌어 올리기 위해 간단한 최적화 설정을 통해 해결해봅시다

                    시작하기에 앞서서 첫번째로 해야 될 것이, 본인 컴퓨터에 설치되어있는 컴퓨터관리프로그램으로 (스파이웨어, 바이러스)를 검색하여 삭제, 치료를 먼저 진행합니다

                     

                    컴퓨터 최적화 설정을 하더라도 이것들이(스파이웨어, 바이러스) 컴퓨터에 숨어 있다면, 최적화 진행이 되지 않습니다

                    즉, 속도의 저하의 원인이 되는 것을 먼저 제거해야 됩니다.

                     

                     안전모드(부팅후 F8)를 실행하여 바이러스 검색을 합니다

                    안전모드에서 관리프로그램을 이용하여 ( 컴퓨터가 갑자기 느려졌다면 advanced system care로 최적화 해보자 참고 ) 각종 컴퓨터에 위해가 가해지는 바이러스와 스파이웨어를 삭제 합니다.

                     

                    또한 바탕화면에 과하게 존재하고있는 아이콘들과 아무렇게나 널부러져 있는 아이콘은 정리하거나 컴퓨터 최적화를 위해삭제를 합니다(속도저하의 원인)

                    윈도우는 부팅이 되고 바탕화면이 나온다음 부터 바탕화면에 있는 폴더를 읽어오기때문에 바탕화면의 아이콘과 고품질 바탕화면 이미지는 속도 저하의 원인이 됩니다 그렇기때문에, 컴퓨터 최적화를 위해 아이콘을 줄이고 바탕화면 크기와 과한 이미지사용을 줄이는것이 최적화에 효과적입니다

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    다 해결이 되었다면 이제부터 따라하시면 됩니다.

                     

                    1. 테마 설정으로 컴퓨터 최적화 시키기.

                     

                    위에 언급한대로 과한 바탕화면이미지 사용과 과한 아이콘등은 속도 저하의 원인이 됩니다.

                    따라서 속도를 위해라면 사용중인 테마를 컴퓨터 최적화를 위해 해제 할 필요가 있습니다.

                     

                     

                     

                     

                     

                    위와 같이 테마를 해제 하셨다면 시각효과를 사용하지않도록 합니다

                     

                     

                     

                     

                    시작 – 제어판 – 고급시스템 설정 (시스템) – 성능 – 설정 – 시각효과 탭에서

                    위의 그림과 같이 최적화 성능으로 조정을 클릭합니다.

                    그러면 말끔하게 컴퓨터 메모리를 이용하지않고 쓸대없는 효과를 쓰지않게 됩니다.

                     

                     

                    2. 폴더로 컴퓨터 최적화 설정 시키기.

                     

                     

                     

                     

                     

                    위와 같이 빨간줄이 그어져 있는 내용대로 똑같이 설정을 합니다

                    혹시 원래부터 네트워크 폴더 및 프린터 자동검색이 체크 되어있는 분들은 컴퓨터가 느려진 이유일 수도 있으니 참고바랍니다

                     

                     

                     

                    3. 인터넷 옵션으로 컴퓨터 최적화 시키기.

                     

                     

                    시작 – 제어판 – 인터넷 속성에 들어가서 보안 탭으로 이동한후 아래에 있는 모든 영역 을 기본 수준으로 다시 설정 하기를 클릭합니다.

                     

                     

                     

                     

                    설정이 끝났으면, 시작 – 제어판 – 인터넷 옵션 – 개인 정보 탭 에서 InPrivate 항목을 보면,

                     밑에 InPrivate 필터링에 사용하기 위한 데이터 수집 안 함, InPrivate 브라우징 시작 시 도구 모음 및 확장 프로그램 사용 안함 이 있는데

                    아래와 같이 두개 항목 모두 체크표시 합니다.

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    이제 인터넷 속성을 통해 컴퓨터  최적화 설정을 할 차례입니다.

                    인터넷이 느려지는 가장큰 이유는 이곳에 설정의 변경에 따라 바뀔수도 있다고 생각합니다.

                    그렇기때문에 가장 중요한 곳이므로 차근차근 체크를 해제 하거나 체크를 하길 바랍니다.

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    위에서 꼭 해제 해야 될 것은 부드러운 화면이동, 웹 페이지의 단추 및 컨트롤에 시각적 스타일 사용, UTF-8 URL 보내기 체크해제

                    SmartScreen 필터 사용 체크해제, 프록시 연결을 통해 HTTP 1.1 사용 체크해제 입니다

                    생각 보다 시스템 리소스를 많이 차지하고 있으며 최적화는 커녕 컴퓨터의 속도 저하의 원인임으로 꼭 명심하시고 해제를 해주시기 바랍니다

                    끝까지 설정을 따라하신분은 꼭 재부팅 해주시길바랍니다.

                     

                    한가지 명심해야 될 것은 컴퓨터 관리프로그램을 통하여 바이러스, 스파이웨어와 같은 속도저하의 원인이 되는 것을 최소한 일주일에 한번씩 실행시켜 없애주시기 바랍니다.

                    컴퓨터 최적화 설정을 통해 한결 빨라진 속도를 기대하며 이상으로 컴퓨터 최적화 설정 변경에 대해 포스팅을 마치겠습니다. 모두 최적화 설정에 성공하셨으면 합니다. 감사합니다.

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     * 이번 주제인 컴퓨터 최적화는 정말 인터넷과 컴퓨터가 느려서 견딜 수 없으신분만 설정하시길 바랍니다

                     

                     

                    도움이 되셨다면 추천버튼을 눌러주시면 감사하겠습니다

                     

                     

                     

                    응용지질기사 요약정리 – 광물, 암석학에 대한 정리 (4) 광물의 분류 및 감정

                      광물의 분류 및 감정

                       

                      1) 광물의 분류

                      2) 광물의 감정

                       

                       

                      광물의 분류 및 감정

                       

                      1) 광물의 분류

                      광물을 분류하는 방법은 분류의 도구로서 무엇을 사용하느냐에 따라 여러 가지가 있을 수 있다. 광학적 분류, 화학적 분류, 용도적 분류, 구조적 분류 등등

                      현재에는 결정화학적인 측면에서 광물을 분류하는 방법이 널리 사용되고 있다.

                       과학자들은 현재까지 약 3500종에 이르는 광물들을 보고하였다. 이들 대부분 광물들은 지각에서 산출되지만 몇 가지 광물들은 운석에서 발견되었으며 달에서 우주인들이 가져온 암석에서도 2가지 신종 광물들이 보고된 바 있다. 자연에서 규산염 광물들이 가장 많아 산출되며 다음으로 산화광물들이 많다. 규산염이나 산화광물에 비해 흔하지는 않지만 다른 종에 속하는 중요한 광물들로서 황화물, 탄산염, 황산염,인산염 등을 들 수 있다.

                       

                       

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                      표: 광물의 분류

                      원소 광물 금(Au) 은(Ag) 금강석(C) 과 같은 한 종류의 원소로 된 광물.
                      화합물 광물 규산염 광물 사정석, 정정석, 감람석, 휘석, 각섬석, 흑운모
                      탄산염 광물 방해석(CaCO3),능철석(FeCO3),마그네사이트(MgCO3) → 탄산염 광물에 묽은 염산(HCl)을 가하면 이산화탄소(CO2)의 거품이 나는 것이 특징이다.
                      CaCO3+2HCl→CaCl2+H2O+CO2
                      황산염 광물 석고(CaSO4), 중정석(BaSO4)
                      황화 광물 방연석(PbS), 황동석(CuFeS2), 황철석(FeS2), 진사(HgS)
                      산화 광물 석영(SiO2), 적철석(Fe2O3), 강옥(Al2O3)
                      할로겐 광물 암염(NaCl), 형석(CaF2)
                           

                       

                       ☆규산염 광물

                       

                      규산염 음이온 내의 하나의 규소 양이온에는 네 개의 산소 원자가 강하게 결합되어 있다. 이들이 이루는 강한 결합은 대부분 공유결합 때문이다. 규소는 비교적 크기가 작은 양이온이지만 산소는 매우 큰 음이온이다. 규산염 음이온 내에서 산소는 네 개의 구형 태로서 가장 좁은 공간을 차지하도록 배열되어 있다. 네 개의 산소는 사면체의 꼭짓점에 해당하는 위치에 배열되어 있고 비교적 크기가 작은 규소 양이온은 산소가 이루는 사면체의 중앙에 위치함으로써 규산염은 사면체의 형태로 이루어져 있다. 규산염 광물들의 구조와 물리적 특성들은 (SiO₄) 4-규산염 사면체가 결정 내에 어떻게 배열되었는가에 의해 결정된다. 각 규산염 사면체는 -4의 전하를 띠고 있다. 규소는 외각 전자껍질에 4개의4 전자가 위치하고 산소는 6개가 위치한다. 규산염 사면체의 규소 원자는 각 산소들과 하나의 전자를 공유하며 또한 4개의 산소도 규소와 전자 하나씩 공유하고 있다. 결국 규소는 외곽 전자껍질에 8개의 전자를 갖게 되지만 네 개의 산소원자는 안정적인 88 전자가 되기 위해서는 하나의 전자가 더 필요하다.

                      산소들은 다음 두 가지 방법으로 안정적인 88 전자를 획득하게 된다.

                      ㉠ 산소가 양이온들로부터 전자를 받아들이거나 공유한다. 감람석(MgSiO)을 예로 들면 이온결합을 이루는 과정에서 두 개의 Mg원자는 외곽 전자껍질에서 2개의 전자를 산소로 보낸다.

                      ㉡ 산소가 두 개의 규소 원자와 동시에 결합한다. 이 경우 산소는 두 개의 규소와 모두 공유결합을 하게 된다. 결합된 산소는 양쪽의 규소로부터 전자를 받아들이기 때문에 외곽 껍질은 꽉 차게 되며 두 개의 사면체가 결합된 규산염 음이온은 (Si2 O76-) 화학식의 커다란 복합 음이온을 이루게 된다.

                      커다란 (Si2 O76-) 음이온은 작은 음이온들처럼 전자를 받아들이거나 공유한다. 산소가 두 규산염 사면체를 연결하는 구조로 이루어진 일반 광물로서는 녹염석이 유일한 예이다. 목걸이를 형성하는 것보다 많은 사면체가 연결되는 현상을 폴리머화라 하는데 산소가 규산염 사면체를 연결함으로써 거대한 음이온을 형상할 수 있다. 대부분 일반 규산염 광물들은 폴리머화에 의하여 매우 커다란 음이온을 형성한다. 하나의 사면체가 주변 사면체들과 하나 이상의 산소를 공유함으로써 복합이온은 커다란 환상형, 사슬형, 층상형, 그리고 3차원적인 격자형의 구조를 이룰 수 있다. 폴리머화에 의하여 커다란 음이온을 형성하더라도 안정적인 8개의 외곽 전자를 확보하지 못한 산소는 양이온으로부터 전자를 받아들이거나 공유하는 방식으로 결합을 한다.

                       

                       

                       

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                      ㈀ 감람석군독립된 사면체를 포함하는 중요한 광물군들로서 두 가지를 들 수 있다. 첫번째가 보통 연한 녹색을 띠는 유리질로 보이는 광물인 감람석군이다. 감람석은 지구의 구성광물 중 가장 많은 광물인데 해양지각의 화성암 및 상부 맨틀의 주요 구성광물이기 때문이다. 가끔 감람석은 흠이 없는 아름다운 결정으로 나타나므로 보석으로 사용된다.

                      ㈁ 석류석군독립 사면체 구조의 두 번째 중요한 광물군이 석류석이다. 감락석처럼 석류석도 이온 치환에 의하여 넓은 범위의 화학성분을 갖게 되는데 석류석에서 그 범위가 더 넓다. 석류석은 A3B2(SiO4)3로 표시되는데 AMg2+ , Fe2+ , Ca2+ , Mn2+ 또는 이들의 혼합을 가리키며 BAl3+, Fe3+, Cr3+ 또는 이들의 혼합이 차지한다. 석류석은 대륙지각의 변성암에서 흔히 발견되나 일부 화성암에서 발견되기도 한다. 중요한 특징 중의 하나로서 석류석은 아름다운 결정을 이루는 경향이 있다. 또한 석류석은 경도가 높아서 연마를 하거나 광택을 낼 때 연마제로 사용된다.

                      ㈂ 휘석 군과 각섬석군-기다란. 휘석은 각 사면체가 두 개의 산소를 공유한 사슬 형태로 이루어져 있는데 음이온은 (SiO3 n2-) 화학식을 하고 있다. 각섬석은 휘석의 사슬에 해당하는 두 개의 사슬형태로 이루어져 있는데 절반의 사면체는 2개의2 산소를 공유하고 나머지 절반은 3개의 산소를 공유함으로써 음이온은(Si4 O11) n6-화학식을 이룬다. 휘석과. 각섬석의 사슬들은 모두 Ca2+,Mg2+,Fe2+처럼 전자를 보낼 수 있는 양이온과 결합함으로써 채워지지 않은 전자껍질을 갖는 산소를 가지는 주변의 사슬과 결합한다. 휘석은 해양지각의 화성암과 맨틀에서 가장 많이 산출되지만 또한 대륙지각의 화성암과 변성암에서도 산출된다. 가장 흔히 볼 수 있는 휘석은 흑색의 광택의 띠는 오 자 이 트인데Ca(Mg, Fe)(SiO3) 2[(Al, Fe) 2O3] x이다.

                      ㈃ 점토광물, 녹니석, 운모, 사문석점토광물, 운모, 녹니석, 사문석은 사면체들이 층상구조를 이룬다는 점에서 서로 관련 있는 광물군들이다. 층을 이루는 판들은 각 사면체들의 3개의 산소가 주위의 사면체들과 공유됨으로써(Si4 O10) n4-의 일반식을 이룬다. 따라서 각 사면체를 이루는 산소의 하나는 전자 한 개가 채워지지 않게 된다. 이 산소는 Al3+Mg2+Fe2+와 결합함으로써 폴리머 화한 층들을 연결하고 있다. 폴리머화된 층의 Si-O결합은 다른 양이온과 산소의 결합보다 강하므로 점토광물, 운모, 녹니석, 등은 층의 방향으로 벽개가 발달한다. 점토광물은 토양에서 가장 흔히 볼 수 있는 광물이다. 운모에서는 Al3+,K+가 산소와 결합된 양이온으로 존재한다. 운모류로서 다음 두 가지를 흔히 볼 수 있다. 백운모는 투명하고 거의 무색에 가깝다. 흑운모는 철 성분 때문에 짙은 갈색을 띤다.. 운모들은 화성암이나 변성암에서 흔히 볼 수 있다. 녹니석군은 녹색을 띠는데 녹색을 의미하는 chloros라는 그리스에서 유래하였다. 녹니석은 흔히 FeMg을 함유하는 감람석, 흑운모, 각섬석, 휘석 등이 변질을 받아 생성된다. 예를 들어 해양지각의 화성암은 흔히 감람석과 휘석을 포함하고 있다. 이런 광물들이 해수와 접촉하게 되면 녹니석으로 변질된다. 사문석군은 Mg6(Si4 O10) 2(OH) 2의 화학식을 가지는 세 가지 동질이상의 광물인 크리소틸, 앤티고라이트, 리자다이트로 이루어져 있다. 이 세 가지 광물들은 감람석이나 다른 마그네슘 규산염 광물들이 변질받아서 생성된 작은 덩어리로 이루어진 녹색 암체에서 흔히 함께 산출된다. 크리서 탈 석면은 폴리머화된 규산염 층들이 카펫처럼 촘촘하게 감길 때 형성된다.

                      ㈄ 석영완전히 규소와 산소만으로 구성된 광물이 석영이다. 이 광물은 모든 산소의 전자껍질에 전자가 채워진 예이며 사면체가 3차원적인 격자를 구성한다. 석영은 6개의 결정면들이 특징적으로 나타나는데 다양한 아름다운 색을 띠기도 한다. 석영은 화성암, 변성암, 퇴적암 모두에서 산출되며 보석 또는 장식용으로 가장 널리 사용되는 광물이다. 저온의 용액에서 침전된 석영의 일종은 입자가 매우 작아서 비정질로 보이기 때문에 전자 현미경, X-선 회절기 등 분석기를 사용하여야만 이 광물이 규칙적인 결정구조를 이루고 있음을 밝힐 수 있다. 이러한 미세입자의 석영을 칼세도니라 부른다.

                      ㈅ 장석 군-장석은. 이 광물은 대륙지각을 구성하는 광물의 약 60%를 차지하며 석영과 합하면 부피로 따져서 지각의 약 75%를 차지한다. 장석은 해양지각을 구성하는 암석에도 풍부하다. 장석도 석영과 마찬가지로 사면체의 모든 산소 원자가 주위의 규산염 사면체와 공유하고 있다. 그러나 석영과는 달리 일부 사면체는 Si4+Al3+로 치환되어 있으므로 전자를 획득하여 전자의 평형을 이루려면 다른 양이온이 결정구조에 추가되어야 한다.

                       

                       

                       

                       

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                      장석 군에 속하는 광물들도 넓은 범위의 화학조성을 가진다. 장석은 칼리장석과 사장석으로 구분된다. 칼리장석은 몇 가지 동질이상을 보여주는데 이들이 보여주는 결정구조의 차이는 매우 미미하다. 이들은 소량의 Fe3+Al3+을 이온치환하기 때문에 분홍색이나 녹색을 띤다.. 장석에 있어서 가장 중요한 치환 현상은 사장석의 Na+Ca2+가 치환하는 것이다. 이러한 치환이 일어나는 이유는 k+의 이온반경이 Ca2+Na+의 이온반경이 매우 비슷하기 때문이다. 그러나 Ca2+Na+가 전하가 다르기 때문에 이들의 치환 시 쌍쌍치환으로 일어난다. 이 치환은 전 범위에 걸쳐 일어남으로 사장석의 화학조성은 앨바이트와 안토르사이트 범위에 걸쳐 존재한다.

                       

                      ☆ 탄산염광물

                       탄산염 복합음이온 (CO₃) 2-은 방해석, 아라고나이트, 백운석등 세 가지 중요한 광물을 형성한다. 방해석과 아라고나이트는 모두 CaCO₃를 가지고 있는 동질이상 광물이며 방해석이 아라고나이트보다 흔한 광물이다. 백운석의 화학식은 CaMg(CO)₂이다. 방해석과 백운석은 흔히 볼 수 있는 광물들이며 매우 비슷하게 보인다. 두 광물들은 모두 유리광택과 독특한 벽개를 보여주는데 방해석과 백운석은 각각 퇴적암인 석회석과 백운암을 이루는 주요 광물이다. 이들을 간단히 구분하기 위해서는 묽은 엽산을 이용한다. 방해석은 거품을 일면서 급속히 반응하지만 백운석은 거품이 일지 않고 매우 느린 속도로 반응한다.

                      인산염광물인산염 광물 중 인회석이 가장 중요한 광물이다. 이 광물은 복합 음이온 (PO₄) 3-를 함유하고 있다. 인회석은 인간의 치아나 뼈를 형성하는 물질이다. 이 광물은 다양한 화성암과 퇴적암에서 산출되며 인산비료를 제조하는 데 사용되는 인을 추출하는 중요한 자원으로 활용된다.

                       

                       

                      ☆ 광석광물

                       유용한 금속광물을 추출하기 위하여 이용하는 광물들을 광석광물이라 부른다. 대부분 원소광물, 황화광물, 산화광물 등이 광석광물에 해당한다.

                      황화광물주요 황화 광물들은 금속광택을 띠며 비중이 높은데 가장 흔히 볼 수 있는 황철석과 자류철석은 철을 추출하기 위해서 채굴되는 광물은 아니지만 광석광물이라 일컬어진다 납의 대부분은 방연석으로부터 추출되고 아연은 섬아연석 구리는 황동석으로부터 얻어진다. 황화광석광물로부터 얻어지는 다른 금속으로는 코발트, 수은, 몰리브덴, 은 등이 있다.

                       

                      ☆ 산화광물

                       철분은 지각에 가장 풍부한 원소중 하나인데 산화철 광물인 자철석과 적철석 두 가지 광물로 흔히 산출된다. 적철석은 분말을 만들었을 때 적색을 띤다. 자철석과 적철석은 모두 철을 추출하는 광석광물이다. 다른 산화광물로서 티탄의 주된 공급원인 금홍석, 주석의 공급원인 석석, 우라늄의 공급원인 우라니나이트, 등이 있다. 산화광물로부터 추출할 수 있는 다른 원소로서 크롬, 망간, 니오비움, 탄탈륨 등이 있다.

                       

                      ☆ 보석광물

                       보석 광물은 보석으로 이용되는 광물을 말하는 것이며, 이러한 광물들이 가공되어 보석이 되면, 대개의 경우 재료와 색의 종류에 따라 독특한 이름을 갖게 된다. 보석의 종류에는 수많은 것이 있으나, 여기서는 우선 유명한 보석부터 소개하기로 한다.

                      1) 녹주석(beryl, Be3 Al2 Si6 O18) + Cr emerald(green)

                      2) 강옥(corundum, Al2O3) + Cr ruby(red)

                                               + Fe, Ti sapphire(blue)

                      3) 황옥(topaz, Al2(SiO4)(Fe, OH) 2 )

                      4) 경옥(jade) : 휘석의 일종(jadeite)

                      5) 연옥(nephrite) : 각섬석의 일종

                       

                       

                      hand holding a stone

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      광물의 결정화학적 분류(H. Strunz, 1941)

                      화학결합 친철원소              

                      Ⅰ족
                      원소광물


                      음이온의
                      결합법칙
                      금속결합
                      배위결합
                      친황원소              

                      Ⅱ족
                      황화광물


                      대체로
                      isodesmix
                      이온결합

                      배위결합
                      친석원소              

                      Ⅲ족
                      할러겐염광물



                                           

                      Ⅳ족
                      산화염광물
                      수산화염광물



                             

                      [RO3]

                      질산염광물
                       
                      탄산염광물
                       
                      붕산염광물


                        V족            

                      [RO4]

                      Ⅵ 족
                      황산염광물
                       
                      Ⅶ족
                      인산염광물
                       
                      Ⅷ 족
                      규산염광물


                       

                      anisodesmic
                      배위결합

                      반데르
                      바알스결합
                      mesodesmic
                      Ⅸ 유기화합물

                       

                      규산염 광물의 비중과 특징

                      종류 분자식 화학적분류 Si․O이외의 주요성분 비중 특징



                      석영 SiO2 산화 없음 2.7 풍화에 강하다.
                      정장석 K2O․Al2O3․6SiO2 규산염 K, Cl 2.6 산성암에 많다.
                      사장석 n(Na2O․Al2O3․6SiO2) +m(CaO․Al2O3․2SiO2) 규산염 Al, Ca, Na 2.6~2.8 고용체 광물



                      흑운모 (KH)(Mg,Fe)2
                      (ALFe)2(SiO4)2
                      규산염 K, Al, Fe, Mg 2.7~3.1 고용체이고, 산성암에 많다.
                      각섬석 Ca,Mg,Fe,Al 포함 규산염 Fe, Mg, Ca 3.0~3.5 고용체이고, 중성암에 많다.
                      휘석 m[CaO(Mg,Fe)O․2SiO+n(Mg,Fe)O․SiO2 규산염 Fe, Mg, Ca 3.1~3.6 고용체이고, 염기성암에 많다.
                      감람석 2(Mg․Fe)2O․SiO2 규산염 Fe, Mg 3.2~3.6 고용체이고, 염기성암에 많다.
                                   

                       

                        

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                        ● 주요 조암광물의 현미경 하에서의 특징.

                      ★ 중요한 증거

                      광  물 현미경하 특징 화   학   식 정  계
                      Olivine
                      (감람석)
                       • 무색
                       • 자형으로 나타남.
                       ★ 평행소광
                        (CPX와 구분-45도 경사소광)
                       • 복굴절율 높다
                       • 기복현상이 두드러짐.
                      (Mg,Fe)SiO4 사방정계
                      Hornblende
                      (각섬석)
                       • 녹색 또는 갈색
                       ★ 두방향 cleavage – 124
                       ★ 소광각 – 12~30
                       • 복굴절율 보통 – 2
                      Ca2(Fe,Mg,Al)5(Si,Al)8O22(OH,F)2 단사정계
                      Biotite
                      (흑운모)
                       ★ 다색성(brown or green)
                       • 빛의 선택적 흡수
                        벽개방향과 하부니콜 방향이 평행일 때,
                        가장 밝다.
                       • zircon inclusion을 가짐.
                       • 평행소광
                       ★ 고기비늘 같은 느낌
                      K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH,F)2 단사정계
                      Muscovite
                      (백운모)
                       • 무색
                       • 복굴절율 높다
                       ★ 한 방향 cleavage
                       ★ 다색성이 없다.
                       흑운모와 구별 가능.
                      KAl2(AlSi3O10)(OH,F)2 단사정계
                      Plagioclase
                      (사장석)
                       • 흰색 내지 회색
                       ★ albite twin
                       • 낮은 복굴절율 – 1
                       ★ zoning을 보임.
                      (Na,Ca)AlSi3O8 삼사정계
                      Microcline
                      (미사장석)
                       • 흰색 내지 회색
                       ★ polysynthetic twining
                      KAlSiO8 삼사정계
                      Calcite
                      (방해석)
                        CaCO3 삼방정계
                      Quartz
                      (석 영)
                       • 무색
                       ★ 파동소광
                       • C축에 직각으로 잘리면 등방체     의 특징.
                       • 0.03mm에서 완전한 투명  
                      SiO2 육방정계

                       

                       

                       

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                      2) 광물의 감정

                       

                      ① 육안적 감정법

                       

                      ② 현미경적 감정법 편광현미경, 반사현미경(광석현미경) 사용.

                       

                      ③ 부식시험법 광석현미경하에서 연마 편에 적절한 시약을 약간 발랐을 때 시약과 광물과의 반응여하에 따라 광물을 감정하는 방법

                      X선 회절법 분말사진법, 분말회전기분석법

                       

                      ⑤ 전자현미경법 전자현미경분석기(위부터 전자발생장치자력수렴렌즈전자선시료조명 및 관찰-자력대물렌즈-X선분광계-X선-시료-반사대), 분석전자현미경(分析電子顯微鏡, analytical electron microscope), 투사전자현미경(透射電子顯微鏡, transmission electron microscope, TEM), 주사전자현미경(走査電子顯微鏡, scanning electron microscope, SEM), 분석주사현미경(analytical scanning microscope), 주사투사전자현미경(走査投射電子顯微鏡, scanning transmission electron microscope, STEM)

                       

                      ⑥ 열분석법 광물이 열을 받으면, 화학적으로 또는 물리적으로 변화를 하게 되는데 이 변화가 일어날 때에는 흡열반응 또는 발열반응이 일어나며 열을 받으면 광물의 중량이 감소된다. 이러한 원리로 강도를 알아내는 원리를 시차열분석(示差熱分析, differential thermal analysis, DTA) 광물마다 DTA곡선의 특징이 다르기 때문에 광물 감정에 이용된다. 온도상승에 따른 중량의 변화를 알아내는 방법을 열중량분석(熱重量分析, thermogravimertric analysis, TG)이라고 한다.

                       

                      ⑦ 적외선흡수분광분석법 보통 IP 분석이라고 부른다. 원래 세립질 물질의 구조연구와 정성적 및 정량적인 광물상 분석에 사용된다. 광물이 적외선을 받게 되면 구조 내에서 원자와 분자들이 진동하게 되는데 이때 자극하는 적외선의 진동수와 진동하는 분자의 진동수가 같을 때는 그 파장은 흡수되어 흡수스펙트럼을 얻게 된다.