분말 도포 방법 및 장치
    91.
    发明授权
    분말 도포 방법 및 장치 有权
    在基材上涂覆粉末材料的方法和装置

    公开(公告)号:KR100965024B1

    公开(公告)日:2010-06-21

    申请号:KR1020080018085

    申请日:2008-02-28

    Abstract: 본 발명은 소정의 분말을 공급하는 공정; 상온 상태에서 가스를 주입하여 상기 공급된 분말을 소정의 분사노즐로 운반하는 공정; 및 상온 및 진공상태에서 상기 운반된 분말을 소정의 분사노즐을 이용하여 소정의 기판 상에 분사하는 공정을 포함하여 이루어지고, 이때, 상기 소정의 분말은 0.1 ~ 10 ㎛ 범위이고, 상기 분말을 기판 상에 분사하는 공정은 500 ~ 1200 m/sec의 속도로 수행하는 것을 특징으로 하는 기판 상에 분말을 도포하는 방법, 및 그 방법을 수행하기 위한 분말 도포 장치에 관한 것으로서,
    본 발명에 따르면 소정의 분말을 상온에서도 원활하게 기판 상에 도포할 수 있어, 열에 약한 다양한 재료의 기판을 이용할 수 있다.
    금속, 세라믹, 분말, 도포

    돼지 대장균증의 진단방법
    92.
    发明授权
    돼지 대장균증의 진단방법 有权
    猪的大肠杆菌病诊断方法

    公开(公告)号:KR100963157B1

    公开(公告)日:2010-06-15

    申请号:KR1020070059276

    申请日:2007-06-18

    Inventor: 유한상 이수인

    Abstract: 본 발명은 돼지 대장균증의 진단방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 장독소형 대장균증 (Enterotoxigenic
    E.coli , ETEC)을 유발하는 병원성 인자들인 F1(Type1 pili), F4(K88), F5(K99), F6(987P), F18, F41, STa(Heat-stable toxin a), STb(Heat-stable toxin b), LT(Heat-labile toxin)를 다중 중합효소 연쇄반응(Multiplex polymerase chain reaction)을 이용하여 진단하는 방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따른 진단방법은 신속하고 민감하게 돼지 대장균증을 진단할 수 있으므로 돼지 대장균증의 조속한 치료와 질병 확산의 방지에 큰 기여를 할 수 있다.
    돼지, 대장균증, 장독소형 대장균, 병원성 인자, 다중 중합효소 연쇄반응

    실시간 H.264를 위한 적응적 프레임 비트율 제어 방법
    93.
    发明授权
    실시간 H.264를 위한 적응적 프레임 비트율 제어 방법 失效
    实时H.264 / AVC帧层自适应速率控制方法

    公开(公告)号:KR100963322B1

    公开(公告)日:2010-06-11

    申请号:KR1020080064090

    申请日:2008-07-02

    Inventor: 김명진 홍민철

    Abstract: 본 발명은 실시간 H.264를 위한 적응적 프레임 비트율 제어방법에 관한 것이다. 본 발명의 하나의 모습으로, H.264 비트율 제어방법에 있어서, 프레임 카운터, 한 프레임을 부호화한 후 발생된 비트량 및 영상의 초기 양자화 파라미터(QP) 값을 포함하는 파라미터들을 초기화하는 파라미터 초기화 단계; 직전 프레임으로부터 발생된 비트량의 가중치과 직전 프레임 이전의 참조 프레임들에 대한 평균 비트량의 가중치의 조합으로 구성되는 현재 프레임의 복잡도 파라미터로 현재 프레임의 할당 가능한 비트량(
    UBits
    QPn )을 예측하는 프레임 복잡도 계산단계; 영상 특성별 QP값에 따라 예측된 발생 비트량을 적용시키기 위하여 상기 프레임 복잡도 계산단계에서 예측된 현재 프레임의 할당 가능한 비트량에 따라 QP에 따른 변화된 비트량을 구하고 상기 QP에 따른 변화된 비트량을 반영한 QP값 결정을 위한 QP에 따라 예측된 발생 비트량(
    QP
    bits,n )을 산출하는 QP값 결정 파라미터 산출단계; 및 현재 프레임에 할당될 수 있는 대상 비트량인 예측된 프레임의 대상 비트량(
    TB
    c )을 결정하고, 상기 QP값 결정 파라미터 산출단계에서 산출된 상기 QP에 따라 예측된 발생 비트량을 매개변수로 하여 목표한 비트량 내에서 GOP 구간내의 현재 부호화하고자 하는 프레임의 QP값을 결정하는 프레임별 QP값 결정단계;를 포함하여 이루어지고, 여기에서 상기 프레임 복잡도 계산단계, QP값 결정 파라미터 산출단계 및 프레임별 QP값 결정단계를 반복 수행하여 현재 부호화하고자 하는 프레임의 최종 QP값을 결정하고, 부호화되는 프레임들의 GOP 구조를 IPPP 구조를 갖도록 결정하는 것을 특징으로 하는 실시간 H.264를 위한 적응적 프레임 비트율 제어방법이 제안된다.
    본 발명에 따른 실시예를 통하여 PSNR은 H.264/AVC의 기존 방법과 비슷한 결과를 얻을 수 있었고 연산량은 99% 이상 절약한 결과를 얻을 수 있었다.
    H.264, 비트율 제어, 적응적, 파라미터 갱신, 프레임 복잡도

    분산성 탄소나노튜브의 제조방법, 및 이를 이용한 탄소나노튜브 박막 필름
    95.
    发明授权
    분산성 탄소나노튜브의 제조방법, 및 이를 이용한 탄소나노튜브 박막 필름 有权
    一种制备可分散碳纳米管的方法及其使用的碳纳米管薄膜

    公开(公告)号:KR100960090B1

    公开(公告)日:2010-05-31

    申请号:KR1020070136711

    申请日:2007-12-24

    Abstract: 본 발명은 분산성 탄소나노튜브의 제조 방법 및 이를 이용한 탄소나노튜브 박막 필름 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 분산성 탄소나노튜브의 제조방법은 반응성 에스테르 작용기를 탄소나노튜브의 표면에 도입하여 탄소나노튜브의 표면을 개질하는 단계; 및 상기 반응성 에스테르 작용기로 표면 개질된 상기 탄소나노튜브에 아민 작용기를 갖는 고분자를 첨가하여 반응시키는 단계를 포함한다. 본 발명에 따른 분산성이 제어된 탄소나노튜브를 이용하여, 고강도 필름을 제조할 수 있으며 동시에 박막 필름의 두께 및 투과도를 조절할 수 있다. 제조된 탄소나노튜브 박막 필름은 바이오칩, 바이오센서, 플렉서블 디스플레이, 투명 전극 등에 응용 할 수 있다.
    탄소나노튜브, 반응성 에스테르, 펜타플루오로페닐에스테르, 다층 박막 필름, 나노복합재료

    금속유도 측면 결정화를 이용한 하부 게이트 구조를 갖는다결정 실리콘 박막 트랜지스터 및 그의 제조방법
    96.
    发明授权
    금속유도 측면 결정화를 이용한 하부 게이트 구조를 갖는다결정 실리콘 박막 트랜지스터 및 그의 제조방법 有权
    具有使用金属诱导横向结晶的底栅结构的多晶硅薄膜晶体管及其制造方法

    公开(公告)号:KR100958826B1

    公开(公告)日:2010-05-24

    申请号:KR1020070120088

    申请日:2007-11-23

    Inventor: 주승기

    Abstract: 본 발명은 MIC 및 MILC를 이용하여 활성화 영역 및 소스/드레인 영역의 비정질
    실리콘층을 동시에 결정화시킴에 의해 공정시간과 공정단가를 단축시키고, 활성화 영역과 게이트 절연막 사이의 계면 특성을 향상시킬 수 있는 하부 게이트 구조를 갖는 다결정 실리콘 박막 트랜지스터 및 그의 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명은 기판 위에 형성된 게이트 전극 위에 게이트 절연막과, 비정질 실리콘층과, n
    + 실리콘층을 연속적으로 형성한 후, n
    + 실리콘층과 비정질 실리콘층을 패터닝하여 소스 영역 및 드레인 영역용 n
    + 실리콘층과 활성화 영역을 정의한다. 이어서, 소스 영역 및 드레인 영역이 형성될 위치에 제1 및 제2 결정화 유도금속막을 형성하고, 이를 식각 마스크로 사용하여 식각함에 의해, 소스 영역 및 드레인 영역을 정의하고 채널 영역을 갖는 활성화 영역을 형성한다. 그후, 기판을 열처리하여 제1 및 제2 결정화 유도금속막의 하부에 위치한 소스 영역 및 드레인 영역과, 활성화 영역은 MIC에 의해 결정화시키고, 채널 영역은 MILC에 의해 결정화시킨다.
    박막 트랜지스터, 하부 게이트, MIC, MILC

    방사성 형광 화합물, 그 제조방법 및 그의 이용
    98.
    发明授权
    방사성 형광 화합물, 그 제조방법 및 그의 이용 有权
    发射荧光化合物,其合成方法及用途

    公开(公告)号:KR100954561B1

    公开(公告)日:2010-04-22

    申请号:KR1020080039873

    申请日:2008-04-29

    Abstract: 본 발명은 신규한 방사성 형광 화합물, 그 제조방법 및 그의 이용에 관한 것으로, 보다 상세하게는 1,2-디하이드로피롤로[3,4-β]인돌리진-3-온이라는 새로운 코어 스켈레톤(core skeleton)을 이용한 풀 컬러 조정가능한 방사성 형광 화합물, 그 제조방법 및 그 이용에 관한 것이다.
    형광 화합물, 1,2-디히드로피롤로[3,4-β]인돌리진-3-온, 형광체, 바이오 프로브

    영상의 공간 해상도 제어 시스템 및 이를 이용한 영상 전송제어 방법
    99.
    发明授权
    영상의 공간 해상도 제어 시스템 및 이를 이용한 영상 전송제어 방법 有权
    用于视频应用的空间分辨率控制系统和使用空间分辨率控制系统的视频应用的传输控制方法

    公开(公告)号:KR100954303B1

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:KR1020080006808

    申请日:2008-01-22

    Abstract: 본 발명은 영상의 공간 해상도 제어 시스템 및 이를 이용한 영상 전송 제어 방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따르면, 영상을 전송함에 있어서, 영상 퀄리티와 전력 소비량을 고려한 토탈 퀄리티 규준을 설정하고, 상기 토탈 퀄리티 규준에 따라 최적의 공간 해상도를 계산하여, 대역폭이 특정 수치 이하의 환경에서는 프레임의 사이즈를 축소시켜 전송하고, 수신단에서는 상기 축소된 프레임을 원래의 사이즈로 복원하여 디스플레이하도록 한다. 이처럼, 원본 영상을 영상 퀄리티와 전력 소비량을 고려한 토탈 퀄리티 규준에 따라 소정 사이즈로 축소시켜 전송할 경우, 영상의 사이즈는 그대로 유지한 상태에서 압축률을 높여 전송하는 종래의 방법에 비하여, 수신단측에서의 영상 퀄리티가 우수해지며, 디코딩 타임이 감소하여 전력 소모 또한 크게 절감된다.
    양자화 계수, 비트율, 공간 해상도, PSNR, 영상 퀄리티

    급속 열증착을 이용한 금속산화물 나노구조물 제조방법
    100.
    发明授权
    급속 열증착을 이용한 금속산화물 나노구조물 제조방법 有权
    使用快速热蒸镀法制造金属氧化物纳米结构的方法

    公开(公告)号:KR100953825B1

    公开(公告)日:2010-04-20

    申请号:KR1020070051530

    申请日:2007-05-28

    Abstract: 본 발명은 나노구조물의 형성 전후의 원하지 않는 반응을 억제하여 고품질의 금속산화물 나노구조물을 제작할 수 있는 급속 열증착을 이용한 금속산화물 나노구조물 제조방법을 개시한다. 본 발명에 따른 급속 열증착을 이용한 금속산화물 나노구조물 제조방법은 하나 또는 그 이상의 할로겐 램프들이 그 주위에 설치된 챔버를 준비하는 단계, 챔버 내에 금속 소스 및 기판을 장입하는 단계, 금속 소스로부터 기판 방향의 유속을 갖는 캐리어 가스를 챔버 내로 공급하는 단계, 기판 상에 금속산화물 나노구조물을 형성하기 위하여, 할로겐 램프를 이용하여 금속 소스를 가열하는 단계, 및 기판 상에 형성된 금속산화물 나노구조물을 냉각하는 단계를 포함한다.
    금속산화물, 나노구조물, 급속 열증착, 할로겐램프

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