Abstract:
본 발명은 대면적 금속 나노 구조물 및 전극을 포함하는 표면증강라만산란 기판, 이의 제조방법 및 이를 이용한 표면증강라만 분광방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 금속 나노 구조물 형성이 용이하여 대면적화하기 쉽고, 저비용으로 금속 나노 구조물이 형성된 표면증강라만산란 기판을 얻을 수 있다. 또한 본 발명에 따른 표면증강라만산란 기판은 투명전극층을 포함하고 있어, 상기 금속 나노 구조물에 의한 강한 표면 플라즈몬 공명 효과에 추가로 전기영동 기반으로 인한 물질의 농축 효과를 가질 수 있어 극미량의 시료의 검출 감도를 더욱 높일 수 있다.
Abstract:
본 발명은 표면증강 라만산란 나노구조가 구비된 크로마토그래피 기판 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 그 구조는, 크로마토그래피 기판; 및 상기 크로마토그래피 기판의 일면에 형성되는 표면증강 라만산란(Surface-Enhanced Raman Scattering, SERS) 나노구조; 를 포함하며, 상기의 구조에 따르면, 크로마토그래피를 이용한 시료의 분리기능과 표면증강 라만산란을 이용한 시료의 고감도 검출 기능이 결합되어, 시료의 비표지 분리 및 고감도 검출이 동시에 가능한 효과가 있다.
Abstract:
The present invention relates to a stereoscopic image acquisition system for acquiring a stereoscopic image. The stereoscopic image acquisition system according to an embodiment of the present invention includes: a flat lens unit; a sensor unit acquiring an image delivered from the lens unit; and a driving unit which varies the image incidence angle of the lens unit to deliver multiple images to the sensor unit by using the refraction of the lens unit.
Abstract:
본 발명은 무반사 나노구조층을 구비하는 고분자 렌즈 및 이의 제조 방법에 관한 것으로, 해결하고자 하는 과제는 렌즈의 표면에 무반사 구조를 형성하여 보다 높은 광추출 효율을 형성하고 이미징시스템에서 렌즈의 반사를 줄일 수 있는 무반사 나노구조층을 구비하는 고분자 렌즈 및 이의 제조 방법을 제공하는 것이다. 본 발명에 따른 무반사 나노구조층을 구비하는 고분자 렌즈는 소정의 곡률을 가지는 렌즈 및 상기 렌즈의 일면에 파장보다 작은 크기의 무반사 나노구조층이 포함된 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 렌즈 제작 시 플루오르고분자 박막을 코팅하여 소수성 막을 형성시킴으로써 렌즈의 개구수(Numerical Aperture)를 증가시킬 수 있는 플루오르고분자 코팅을 이용한 고개구수 렌즈 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 플루오르고분자(fluoropolymer) 코팅을 이용한 고개구수 렌즈 제조방법은 기판에 적어도 하나의 실린더 형상 패턴을 형성하는 단계; 상기 형성된 실린더 형상 패턴의 상부 및 상기 실린더 형상 패턴으로부터 노출된 기판의 표면에 플루오르고분자(fluoropolymer) 박막을 코팅하는 단계; 및 상기 플루오르 고분자 박막이 코팅된 상기 실린더 형상 패턴을 포함한 전면에 대해 열처리 공정을 수행하여 미세 렌즈를 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A nano plasmonic polarization sensor is provided to measure polarized lights by using metal increase fluorescence and to simplify the configuration of a system. CONSTITUTION: A nano plasmonic polarization sensor includes a substrate (11), a metal nanostructure (12), and a fluorescent material layer. The metal nanostructure is formed on the substrate. The fluorescent material layer is formed by spreading a polymer material including fluorescent materials on the metal nanostructure. As the extent and the distribution of an increase in the intensity of ambient lights of the metal nanostructure are changed depending on the polarization of the lights emitted to the nanostructure, the polarization of the lights is sensed by using changes in the intensity and the distribution of fluorescent signals of the fluorescent materials spread around the metal nanostructure.
Abstract:
본 발명은 하이드로겔을 이용한 생체 적합성을 가지는 표면증강라만산란 패치 형성 방법 및 표면증강라만산란 패치를 이용한 표면강화라만산란 방법에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 금속나노입자가 혼합된 하이드로겔을 이용하여 생체 적합성을 가지며 생체이식이 가능한 표면증강라만산란 패치를 형성하고, 상기 표면증강라만산란 패치에 근적외선 레이저를 입사하여 여기된 금속나노입자에 의해 증강된 라만 신호를 발생시키는 하이드로겔을 이용한 생체 적합성을 가지는 표면증강라만산란 패치 형성 방법 및 표면증강라만산란 패치를 이용한 표면강화라만산란 방법을 제공하는데 있다. 이를 위해 본 발명에 따른 하이드로겔을 이용한 생체 적합성을 가지는 표면증강라만산란 패치 형성 방법은 기판 상에 미세 패턴을 형성하는 미세 패턴 형성 단계와, 상기 기판 상에 PDMS를 몰딩하여 미세 패턴이 형성된 PDMS 몰드를 형성하는 PDMS 몰드(Mold) 형성 단계와, 상기 PDMS 몰드로 슬라이드 글라스 상에 위치한 금속나노입자가 혼합된 하이드로겔을 임프린팅(Imprinting)하는 패턴 임프린팅 단계 및 상기 하이드로겔 상의 PDMS 몰드를 제거하여 플라스모닉(Plasmonic) 패치를 형성하는 표면증강라만산란 패치 형성 단계(surface enhanced Raman scattering patch)를 포함하는 것을 특징으로 한다. 하이드로겔, 생체 적합성, 금속나노입자, 혼합, 플라스모닉 패치, 임프린팅