Abstract:
본 발명은 광학 발현 물질, 금속 물질 및 자성물질 중 1 종 이상을 포함하는 코어부; 상기 코어부 상에 형성된 실리카 코팅층; 및 상기 실리카 코팅층 상에 형성된, 분석 대상 생체 분자와 결합하는 적어도 하나의 결합 수단을 포함하고, 상기 광학 발현 물질은 형광 물질 또는 발광 물질인 생체 분자 분석용 미소 입자, 상기 미소 입자를 포함하는 생체 분자 분석 키트 및 상기 분석 키트를 이용하는 생체 분자 분석 방법에 관한 것이다.
Abstract:
방사선 위상차 영상 장치 및 영상 획득 방법이 개시된다. 이용되는 방사선 광원으로 엑스선과 중성자빔이 포함된다. 이러한 영상 장치 및 영상 획득 방법에서는 2차원 광원 격자를 이용하여 방사선 광원을 시료에 조사하고 시료를 투과한 방사선 빔을 격자형 칼날필터에 의해 위상 신호를 여과함으로써 방사선 위상차 영상을 획득할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 인산 칼슘 시멘트의 다공성 스캐폴드 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 인산 칼슘 시멘트 및 알지네이트의 현탁액을 제조한 후 상기 현탁액을 칼슘 이온 수용액으로 채워진 주형 내로 투입하여 경화시킴으로써 인산 칼슘 시멘트의 다공성 스캐폴드를 제조하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
기판 관통 구조물, 이를 이용하는 전자 소자의 패키지 및 이들의 제조방법이 개시된다. 먼저, 제1 기판의 상면을 식각하여 비아 홀(via hole) 패턴을 형성한다. 비아 홀 패턴의 내부에 제2 기판을 구성하는 물질을 리플로시켜 채움으로써, 제1 기판에 제2 기판의 패턴층을 형성한다. 제1 기판의 상면을 패터닝하여 제2 기판의 패턴층 사이에 비아 홀 패턴을 형성한다. 또한, 도금 등의 공정을 이용하여 비아 홀 패턴을 매립하는 비아 플러그를 형성하고, 이를 전자 소자의 패키지에 활용한다.
Abstract:
본 발명에 따른 광조사 기능을 갖는 휴대폰은 화면부, 조작부, 수화부 및 카메라부를 구비한 본체, 상기 수화부 및 카메라부를 중심으로 하여 상기 본체의 전면 상단에 배치되는 광조사 모듈, 및 상기 광조사 모듈로 진입하는 레이저 광의 파장 대역을 조절하는 제어부를 포함하며, 상기 광조사 모듈은 복수의 파장 대역대로부터의 레이저 광을 조사할 수 있는 것을 특징으로 한다. 본 발명은 시간과 장소에 구애받지 않고 간편하게 발모 촉진 및 탈모 방지 효과를 얻을 수 있도록 함과 아울러, 다양한 레이저 파장 대역의 조합을 통해 생체 리듬에 적합한 대역의 파장을 선정하여 조사함으로써 탈모 및 생체 치료 기능을 높이게 한다.
Abstract:
본 발명은 캠핀을 이용한 나노섬유 구조의 생체의료 고분자의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 반대 상으로서 캠핀을 이용하여 나노섬유상 구조의 생체 고분자를 제조하는 방법과, 반대 상으로서 캠핀을 이용하고 일반적인 스캐폴딩 방법을 적용함으로써 나노섬유상 구조를 가지는 3D 스캐폴드를 제조하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 고효율 유기전계 발광소자용 화합물 및 이를 포함하는 유기전계 발광소자에 관한 발명으로서, 본 발명의 고효율 유기전계 발광소자용 화합물은 가운데 코어단위를 포함하며, 상기 코어단위에 서로 다른 HOMO와 LUMO의 에너지 준위를 갖는 두 종류의 사이드단위를 포함함으로써, 독립적인 에너지 준위에 의한 특성 구현을 통하여 전하주입 특성을 개선하고 발광층에서의 전하균형을 조절하여 고효율을 구현할 수 있는 호스트 물질로서 적용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 굴절률(refractive index) 차이가 0.3 이상인 2종 이상의 서로 다른 고분자를 각각 포함하는 고분자층이 교대로 적층된 구조를 가지며, 각 고분자층은 서로 독립적으로 95 ~ 195 nm의 범위에 속하는 임의의 두께를 가지고, 적어도 1개층 이상의 고분자층이 판상 안료로서 구아닌(guanine)을 포함하는 것을 특징으로 하는 금속 감성의 고분자 다층 구조체 및 그 제조방법에 대한 것이다.
Abstract:
LoS MIMO 시스템은 일반적인 이동통신에서 사용하는 주파수 대역에 모두 적용이 가능하다. 특히 LoS MIMO 시스템은 고주파 대역(예를 들어, 10 GHz ~ 100 GHz, 또는 수백 GHz나 THz(Tera-Hz))에서 매우 중요하다. 이에, 본 명세서는 차세대 무선 통신 시스템에서 적용 가능한 LoS MIMO에 기반한 사이드링크 통신 수행 방법 및 장치를 제안한다.
Abstract:
본 발명은 영상 처리를 기반으로 하는 각막궤양 검출 장치 및 그 방법에 대한 것이다. 본 발명에 따르면, 검사 대상자의 각막을 촬영한 안구영상을 입력받는 영상입력부, 상기 입력된 안구영상으로부터 관심영역을 추출하고, 추출된 관심영역에 포함되는 각 픽셀의 RGB값을 이용하여 배경에 해당하는 영역과 궤양에 해당하는 영역 사이의 경계가 구분되도록 영상의 전처리 과정을 수행하는 전처리부, 관심영역 내의 픽셀 값 분포에 따라 임계값을 도출하고, 도출된 임계값을 이용하여 기준 픽셀을 중심으로 궤양에 해당하는 영역을 확장하는 플러드 필(Flood-fill) 알고리즘을 적용하여 궤양영역을 검출하는 궤양영역 검출부, 그리고 검출된 상기 궤양영역에 대한 윤곽선을 생성하고, 생성된 윤곽선을 안구영상의 원본에 표시하여 출력하는 출력부를 포함한다. 이와 같이 본 발명에 따르면, 랜덤 기준점 선정 알고리즘에 의해 선정된 기준점을 중심으로 Otsu 방법을 통해 도출된 임계값을 이용하여 영역을 확장함으로써 궤양 영역을 검출하는데 있어서 객관적이고 정확도를 높일 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면, 사용자의 개입을 최소화하여 객관적인 결과를 도출할 수 있고, 진료목적에 있어 향상된 신뢰도로 진료결과를 의료진과 환자에게 제공할 수 있다.