Abstract:
본 발명은 그래프 컷을 이용한 3차원 형상 복원방법에 관한 것으로, 2차원 밝기 영상으로부터 밝기 제약 조건과 평탄화 제약 조건으로 구성시킨 전체 에너지 함수를 제공하는 단계와, 전체 에너지 함수를 그래프 컷이라는 조합적 에너지 최소화 기법을 사용하여 국소적 에너지 최소화 값을 찾아내어 물체 표면 법선 벡터를 얻어내어 출력하는 단계와, 출력된 각 픽셀마다 주어진 표면 법선 벡터를 사용해서 물체의 3차원 형상을 복원하는 단계를 포함한다. 따라서, 물체의 자세한 특성들은 복원할 수 있으며, 기존 광역적 방법의 비교적 정확한 결과를 내지만 수행 시간이 길다는 단점과, 국소적 방법의 빠른 결과를 낼 수 있지만 전체적인 오차가 상대적으로 크다는 문제점을 해결할 수 있다는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for compressing three-dimensional normal mesh data by using rate-distortion optimization is provided to compress 3D(three-Dimensional) normal mesh data by using partial geometry characteristics of the 3D normal mesh data that has a semi-regular mesh structure. CONSTITUTION: A normal re-meshing part(301) changes irregular mesh to semi-regular mesh. A wavelet disassembly conversion part(302) disassembles the semi-regular mesh into base mesh and wavelet coefficients of a high level. A base mesh encoder(303) compresses the base mesh. A segment division part(304) divides the wavelet coefficients of the high level into several segments independent of each other. An SPIHT(Set Partitioning In Hierarchical Trees) encoder(305) encodes the several segments using an SPIHT algorithm. A rate-distortion optimization part(306) allocates optimal bit quantity to each encoded segment. An entropy encoder(307) compresses each segment using an arithmetic coder.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and method for encoding/decoding three-dimensional mesh data are provided to apply GLA(Generalized Lloyd Algorithm) to segmentation to prevent a specific segment from becoming weak against a transmission error. CONSTITUTION: An apparatus for encoding/decoding three-dimensional mesh data includes a mesh segmentation unit(100), a progressive encoder(102), a progressive decoder(106), a segment zipping unit(108), and an error concealment unit(110). The mesh segmentation unit segments input mesh data into N segments. The progressive encoder encodes the N segments to obtain compressed bit streams to secure flexibility of data structure. The progressive decoder classifies the compressed bit streams by segments and progressively reproduce boundaries of the segments according to a collapse rule of boundary edges of the segments without using additional information. The segment zipping unit combines the reproduced segments into mesh data. The error concealment unit compensates for segments damaged by a transmission error.
Abstract:
PURPOSE: A working electrode for opto-electrochemical cell and apparatus using the same are provided to reduce the number of loss electronics. CONSTITUTION: The electrode for opto-electrochemical cell(200) comprises the transparent conductive substrate(210), and the optical catalyst substance layer(220) and metal oxidation coated layer(230). The optical catalyst substance layer is formed on the substrate. The metal oxide film layer is formed in the optical catalyst substance layer. The metal oxide film layer has the band gap lager than the band gap of the optical catalyst substance layer. The metal oxide film layer improves the optical transmittance of light.
Abstract:
A method for manufacturing a stacked electrode using an electrochemical oxidation method and an application of the same to a dye-sensitized solar cell electrode are provided to enhance largely photoelectric conversion efficiency by recovering the resistance of a transparent electrode at a low level. An oxide semiconductor precursor is coated on a transparent conductive layer. The transparent conductive layer coated with the oxide semiconductor precursor is processed thermally in atmosphere of oxidation. A stacked electrode of an oxide semiconductor layer and the transparent conducting layer is formed by processing thermally the transparent conducting layer. A thermal process for the stacked electrode is performed under the atmosphere of reduction. An electrochemical oxidation is performed after the thermal process is performed under the atmosphere of reduction.
Abstract:
Biomembrane devices by using elastic energy barriers are provided to serve a controllable extracellular membrane system similar to in vivo lipid bilayer, so that the Biomembrane devices are useful for study on membrane proteins under conditions similar to in vivo environment, and for treatment of diseases by using bio-signal transfer control. A method for preparing the biomembrane devices comprises the steps of: (1) forming a geometrical surface micro structure on a base substrate; (2) forming a lipid bilayer having a specific lipid region on the geometrical surface micro structure of base substrate; and (3) optionally treating the lipid bilayer with heat, wherein the specific lipid region is lipid raft; the geometrical surface micro structure of base substrate contains a curved region functioning as an inhibition region of a specific lipid region growth and a flat region functioning as an induction region of a specific lipid region growth, forms difference of elastic energy on the lipid bilayer and is prepared by etching, stamping, light irradiation or deposition. The growth and diffusion of a specific lipid region in the lipid bilayer are controlled by the base substrate with the geometrical surface micro structure.
Abstract:
An LCD is provided to enable the spontaneous formation of multiple domains, thereby achieving wide viewing angle, by using an alignment film having a first surface, on which periodic patterns are formed, and a second surface, which is flat. A first electrode(2) is formed on a first substrate(1). A second substrate(21) is disposed to face the first substrate. A second electrode(22) is formed on the second substrate. A liquid crystal layer(31) is interposed between the first electrode and the second electrode. A first alignment film(14) is attached to the first electrode. The first alignment film has different thicknesses. The first alignment film has a first surface, on which periodic patterns are formed, and a second surface, which is flat.
Abstract:
본 발명은 나노크기의 미세기공을 갖는 금속산화물 나노층을 이산화티탄입자 또는 막에 코팅하여 광활성을 증진시키는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 이산화티탄에 초미세 나노 기공을 갖는 다공성 산화물 나노층을 코팅하는 방법에 있어서, 금속염을 포함하는 용액을 제공하는 단계, 상기 금속염 용액에 이산화티탄 분말을 제공하는 단계, 상기 금속염을 수화시켜 상기 이산화티탄 분말 표면에 수화물을 코팅하는 단계 및 상기 이산화티탄 분말 상에 코팅된 수화물로부터 산화물을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 형성된 다공성 산화물 코팅층은 이산화티탄 입자의 비표면적을 증가시켜 수분이나 염료 분자의 흡착량을 증가시키며, 결과적으로 TiO 2 의 광촉매 특성 내지는 염료 감응형 연료 전지 특성을 향상시킨다. 광촉매, 염료감응형 태양전지, 다공성, 나노 기공, 이산화티탄, 토포텍틱 상전이
Abstract:
본 발명은 아파타이트 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 다양한 형상, 크기 및 기공율을 갖는 아파타이트 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은 칼슘염과 인산염이 함유된 혼합 수용액을 숙성하여 아파타이트를 제조하는 방법을 제공한다. 본 발명의 숙성 단계는 가스의 공급과 동시에 수행될 수 있으며, 공급되는 가스는 아파타이트 입자 형상, 입자 크기 및 비표면적에 영향을 미친다. 본 발명에 따르면, 다양한 형상 및 크기를 갖는 아파타이트 입자 제조의 제조가 가능하다. 아파타이트, 중간 반응물, 허니콤구조의 다공성 판상, 침상, 판상, 가스
Abstract:
본 발명은 3차원 메쉬(mesh) 데이터 부호화/복호화 기술에 관한 것으로, 입력되는 원본 메쉬 데이터를 N개의 세그먼트(segment)로 분할하는 메쉬 세그먼테이션과, 메쉬 세그먼테이션을 통해 분할된 각각의 세그먼트들을 부호화하여 압축된 비트열을 획득함으로써 데이터 구조의 유연성을 보장하는 점진적 부호화 수단(progressive encoder)과, 채널을 통해 전송되는 점진적 부호화 수단으로부터의 압축된 비트열을 세그먼트별로 분류하고 분류된 세그먼트의 경계부 에지(boundary edge)의 제거 규칙(collapse rule)에 따라 부가정보 없이 점진적으로 각각의 세그먼트들의 경계부를 복원하는 점진적 복호화 수단(progressive decoder)과, 점진적 복호화 수단을 통해 복원된 각각의 세그먼트들을 전체 메쉬 데이터로 결합하는 세그먼트 결합 수단(segment zipping)과, 전송오류에 의해 화질이 손상된 세그먼트들을 보상하는 오류 은닉 처리 수단(error concealment)으로 이루어진다. 본 발명에 의하면, 삼각형 메쉬 데이터를 효율적으로 압축하여 전송중 발생하는 오류에 강인하도록 비트열을 설계하여, 오류가 발생한 비트열도 효율적으로 복호화가 가능하도록 하고, 오류가 발생한 부분에 대해 효율적으로 오류 효과를 은닉하여, 다양한 3차원 데이터의 응용 분야에 널리 이용될 수 있다.