Abstract:
A high sensitive interferometer type sensor having a single mode optical waveguide and a manufacturing method thereof, a method for manufacturing the single mode optical waveguide are provided to easily couple the interferometer type sensor with an optical fiber or optical measuring equipment by forming an optical fiber coupling unit in a curved groove shape. A high sensitive interferometer type sensor(100) includes a single mode optical waveguide(110) and a sensing unit(120). The single mode optical waveguide has a core(112) and a cladding. The core has at least two interferometer arms and a minimum thickness of 1mum. The cladding surrounds the core. The sensing unit is formed by opening a part of the cladding to expose a part of at least one of the interferometer arms. The cladding is composed of upper and lower claddings(111,113). A self-assembled monolayer is formed at the exposed part of the interferometer arm.
Abstract:
A method for preparation of extracellular matrix is provided to improve cell adhesion, cell growth rate and cell differentiation ability, and mass produce the extracellular matrix by dissolving egg membrane by using pronase as a protein-decomposing enzyme. A method for preparation of extracellular matrix comprises the steps of: isolating the egg membrane from embryo of mammals such as zebrafish; treating the isolated egg membrane with pronase as a protein-decomposing enzyme; and inactivating the pronase with an inactivating agent such as urea containing beta-mercaptoethanol(BME) and ethylene diamine tetraacetic acid(EDTA) or by heating it. Further, the method for preparation of extracellular matrix additionally comprises a step of inactivating the pronase by heating the pronase.
Abstract:
A method and a system for data communication in a human body, and a capsule-type endoscope used in the same are provided to remove harmfulness to the human body and reduce power consumption by performing communication at low frequency and current. A method for data communication in a human body(2) includes the steps of: generating potential difference between two transmission electrodes(11) installed on a surface of a capsule-type endoscope; flowing current on a surface of the human body by supplying the current to the inside(1) of the human body from the transmission electrode with relatively high potential of the two transmission electrodes; inducing voltage between two receiving electrodes(21) installed on the surface of the human body by the current flowing on the surface of the human body; and flowing the current inducing the voltage between the two receiving electrodes to the inside of the human body again and sinking the current in the transmission electrode with relatively lower potential of the two transmission electrodes.
Abstract:
본 발명은 표면장력을 이용한 미세관 제작 방법 및 그 미세관에 관한 것으로, 특히 액체 상태의 폴리머 및 고체 상태의 폴리머를 이용하여 다양한 면적 및 형상의 단면을 갖는 미세관을 화학적 오염의 우려 없이 간편하게 제작할 수 있는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 액체 상태 폴리머 및 고체 상태 폴리머 간의 표면 장력을 이용한 미세관 제작 방법으로서, 상기 액체 상태 폴리머 내부의 응집력 보다 상기 액체 상태 폴리머와 상기 고체 상태 폴리머간의 부착력이 더 큰 성질을 이용한다. 본 발명에 따른 표면장력을 이용한 미세관 제작 방법에 의하면, 원형, 타원형 등 다양한 단면을 가진 미세관을 제작할 수 있어서, 미세관 단면의 형상으로 인해 유체 흐름이 제한받지 않으며, 화학 용액을 사용하지 않음으로써 미세관 내의 화학적 오염을 방지할 수 있어서, 생명 공학 및 센서 공학 등의 분야에 널리 사용될 수 있다. 또한, 짧은 시간에 원하는 단면 모양을 갖는 미세관을 제작할 수 있으며, 상기 미세관의 단면적 또한 편리하게 조절가능하다.
Abstract:
본 발명은 랩온어칩(lab-on-a-chip)에 관한 것으로, 특히 전면 발광을 하는 박막 구조의 광원 또는 고휘도 발광 다이오드 배열의 광원을 이용하여 랩온어칩의 소형화를 달성할 수 있는 전면 발광 광원을 이용한 랩온어칩에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명에 의한 랩온어칩은 높은 광량 및 전면 발광이 가능한 박막 구조의 유기 발광 다이오드 또는 탄소 나노 튜브 램프나, 박막 구조는 아니지만 이와 동일한 기능을 갖는 고휘도 발광 다이오드 배열 광원을 이용하여, 이 광원과, 박막 형태의 광학 필터와, 형광 검출 센서를 적층 구조로 형성함으로써, 소형화를 구현함과 동시에 마이크로 채널에서의 센서 위치와 광원의 입사 위치를 정렬시키는 불편함을 제거하는 랩온어칩을 제공한다. 랩온어칩, 전면 발광 광원, 광학 필터, 마이크로 채널
Abstract:
본 발명은 매질을 통신선로로 이용한 매질 내외간의 통신 방법 및 장치에 관한 것으로서, 특히, 매질 내부에 송신기를 위치시키고, 상기 송신기가 상기 매질을 통하여 전기적 신호를 통전함으로써 이를 수신하도록 함으로써 매질에 손상을 입히지 않고, 신호의 수신률을 향상시키는 매질을 통신선로로 이용한 매질 내외간의 통신 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명인 매질을 통신선로로 이용한 매질 내외간의 통신 방법은 매질 내부에 있는 다수의 센서로부터 매질에 관한 정보를 포함하는 전기적 신호를 입력받는 단계와; 상기 전기적 신호를 직접 매질로 통전시키는 단계와; 매질 외부에 흐르는 상기 전기적 신호를 감지하는 단계를 포함한다. 본 발명은 매질에 손상을 입히지 않고, 송신단계에서의 전력 소모를 감소시키고 안테나의 방향성 문제를 해결하고, 소형화할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 광대역 펄스 신호(Ultra Wide Band Signal)를 이용하여 인체 내부 시스템에서 수집한 데이터를 인체 외부 시스템으로 전송하거나 인체 외부 시스템의 신호를 인체 내부 시스템으로 전송하는 광대역 펄스 신호를 이용한 인체통신 시스템 및 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 마이크로 캡슐형 로봇에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 마이크로 캡슐형 로봇의 장기 등의 내부에서 이동 또는 이동 지연에 관한 것으로, 몸체부와, 선형구동장치와, 상기 선형구동장치의 구동에 의하여 상기 몸체부의 외주면으로부터 펼쳐져 장기의 내벽과 접촉하여 몸체부의 이동을 지연 또는 정지시키기 위한 날개로 구성되어 상기 몸체부의 외주면에 설치된 몸체이동지연부와, 상기 몸체부 내에 설치되어 상기 몸체이동지연부를 제어하기 위한 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로 캡슐형 로봇을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 캔틸레버 센서에 관한 것으로서, 압전막들을 동일면에 형성하여 전기적 측정 방법을 통하여 여러 정보를 감지하는 것을 특징으로 하는 캔틸레버 센서 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명인 캔틸레버 센서는 그 일부는 일면의 실리콘 기판 위에 형성되고, 나머지 일부는 실리콘 웨이퍼의 뒷면을 식각하여 멤브레인으로서 제작된 제 1 실리콘 질화막 또는 실리콘/실리콘산화막(2중막)과; 상기 실리콘 질화막 위에 형성된 실리콘 산화막과; 상기 실리콘 산화막 상에 소정의 크기로 형성된 하부 전극과; 상기 하부 전극 상에 형성된 제 1 압전막과, 상기 제 1 압전막과 접촉하지 않도록 형성된 제 2 압전막과; 상기 제 1 및 제 2 압전막 위에 소정의 크기로 형성된 상부 전극과; 상기 하부 실리콘 산화막과, 하부 전극과, 제 1 및 제 2 압전막과, 상부 전극들에 형성된 보호막과; 각각의 상부 전극 상의 보호막과, 상기 하부 전극 상의 보호막에 형성된 제 1 개구들와 제 2 개구들과; 상기 제 1 및 제 2 개구들에 각각 형성된 제 1 및 제 2 콘택 패드 및; 상기 기판의 타면에 형성된 제 2 실리콘 질화막으로 이루어진다.
Abstract:
PURPOSE: A human body communication system, a method therefor and a sensing device used in the system are provided to transmit data to the external of a human body by generating an electric current at the inside of the human body so that the current can flow through the human body. CONSTITUTION: Various information, collected at a sensing device(10), is converted into an electrical signal through a signal processing circuit in the sensing device. As the electrical signal is supplied to two transmitting electrodes(11) through the output line of the signal processing circuit, a potential difference is generated between the two transmitting electrodes(11). At this moment, a human body(2) gets live with an electrical current(3) by the potential difference because the transmitting electrodes(11) is contacted with the inside(1) of the human body(2). The electrical current(3) flows from a higher-potential transmitting electrode to the surface of the human body(2), goes into the inside(1) of the human body(2), then sinks to the other lower-potential transmitting electrode. At this moment, as the current that flows on the surface of the human body(2) causes voltage between two receiving electrodes(21), a signal transmitted from the sensing device(10) can be sensed at a receiver(20) installed at the external of the human body(2).