Abstract:
The purpose of the present invention is to provide a pedestrian position estimating apparatus based on pedestrian motion recognition and a method thereof, which can provide the position information in real time for the pedestrian who carries a mobile device in an indoor space by estimating the position of a pedestrian naturally regardless of unspecified behavior patterns or motions of the pedestrian, thereby solving problems of the conventional technologies. The pedestrian position estimating method comprises the following steps: recognizing a specific motion among multiple motions of a pedestrian; performing unique pedestrian dead-reckoning (PDR) corresponding to the recognized specific motion among multiple unique PDR for the above multiple motions respectively; and estimating the position of the pedestrian based on the performed unique PDR. [Reference numerals] (AA) Pedestrian motion recognition; (BB) Motion 1; (CC) Motion 2; (DD) Motion N; (EE) Position calculation
Abstract:
The present invention relates to a sensor which measures the concentration of a specific ion by sensing the amplification of fine current changes on the specific ion using a surface modified carbon nanostructure being in contact with an ion selective membrane (ISM) when the specific ion is adsorbed or reacts to the surface or the inside of the ISM. A sensor in the present invention has a very excellent sensitivity by using a surface modified carbon nanostructure. Therefore, the sensor is applicable as an environmental sensor, a chemical sensor, or a bio sensor.
Abstract:
본 발명은 이온 선택성 막 표면이나 내부에 특정 이온이 흡착 또는 반응이 이루어질 때, 이온 선택성 막에 접합된 탄소나노튜브(CNT;CarbonNanoTube)를 이용하여 특정 이온에 대한 미세한 전류 변화의 증폭을 감지함으로써 특정 이온의 농도를 측정하는 센서 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 센서는 탄소나노튜브를 이용하기 때문에 민감도 측면에서 매우 우수하다는 장점을 갖는다. 따라서 본 발명의 센서는 환경 센서, 화학 센서 및 바이오 센서로의 적용이 가능하다.
Abstract:
PURPOSE: An underwater sensor housing is provided to continuously measure physical or chemical properties of seawater using other underwater sensors in one underwater sensor when one underwater sensor malfunctions, and to enable long-term use in a marine environment. CONSTITUTION: An underwater sensor housing comprises: a housing main body(10) with a plurality of underwater sensor mounting part(15) in which an underwater sensor(60) is placed on the upper side(11); the plurality of underwater sensors; and a cap(40) which is coupled for covering the upper side of a housing main body, and has a plurality of seawater hole(42) and a hole cover(45). The underwater sensor is selectively changed by selectively opening the hole cover.
Abstract:
본 발명은 수계 환경의 식물성 플랑크톤에 가장 보편적이고 많이 포함된 엽록소-a (chlorophyll-a)의 양을 측정함으로써 식물성 플랑크톤의 농도를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 수질 센서에 관한 것이다. 본 발명의 센서는 형광 광도법(fluorometry)과 흡광 광도법(absorption photometry)을 동시에 사용하는 것으로, 수중 식물성 플랑크톤에 포함된 엽록소-a에 의해 흡수되는 빛을 제공하는 발광부; 상기 발광부로부터 제공되는 빛이 통과하는 시료부; 상기 시료부를 통과하면서 식물성 플랑크톤의 엽록소-a에 의해 흡수된 빛의 양을 측정하는 제1센서부; 및 상기 시료부의 식물성 플랑크톤으로부터 방출되는 형광의 양을 측정하는 제2센서부를 포함한다. 상기 발광부로는 식물성 플랑크톤이 흡수할 수 있는 파장대의 광을 방출하는 발광 다이오드(Light Emitting Diode; LED) 또는 레이저 다이오드(Laser Diode; LD)를 사용하고, 상기 제1 및 제2 센서부는 식물성 플랑크톤이 흡수한 흡광의 양 및 식물성 플랑크톤이 재방출하는 형광(fluorescence)을 감지하는 광 검출기(Photo Detector; PD)를 포함한다. 이러한 센서의 일 실시예로서 460 nm 파장 발광 다이오드를 제1센서부 및 제2센서부에 대한 공통의 발광부로 사용하고, 460 nm 파장(흡광 파장)과 680 nm 파장(형광 파장)의 광 검출기를 각각 제1센서부 및 제2센서부로 사용한다. 본 발명의 센서는 형광 광도법(fluorometry)과 흡광 광도법(absorption photometry)을 동시에 사용함으로써 센서의 정밀도를 높이며, 특히 형광의 양을 측정하는 센서부를 2개의 광 검출기로 구성함으로써 미세신호 측정이 가능하도록 한 것을 특징으로 한다.
Abstract:
Embodiments of adaptively performing clutter filtering are disclosed. In one embodiment, a beam scanning system includes a light source configured to generate a supercontinuum light beam; an optical device configured to receive the supercontinuum light beam for guidance thereof to at least two output ports; and a power supply unit configured to supply voltage to one output port of the at least two output ports to change a phase of the light beam from said one output port.
Abstract:
PURPOSE: A field effect transistor sensor array is provided to simplify maintenance and repair operations by efficiently separating a malfunctioning sensor. CONSTITUTION: An 8 X 8 sensor array(200) is formed on a substrate and has 64 channels. The 8 x 8 sensor array is divided into first to fourth sensor groups(210a-210d). The first to fourth sensor groups include an FET sensor device(F) of a 4 x 4 sensor array type. The FET sensor device is formed by forming a gate electrode and a channel between a source electrode and a drain electrode.
Abstract:
본 발명은 측면 방출형 증발원, 그 제작방법 및 증발기에 관한 것이다. 진공속에서 도가니를 가열하여, 도가니에서 방출되는 재료를 기판에 증착하는 방법을 사용하는 증발시스템에서, 도가니와 발열부로 구성되고 도가니의 측면에 형성된 방출구를 갖는 증발원, 그 증발원의 제작방법 및 증발기에 관한 것이다. 본 발명에서는 증발장치용 PBN 도가니와, 상기 도가니의 외부표면에 증착되어 가열에 적합하게 패터닝된 발열부와, 상기 도가니의 측면에 형성된 방출구와, 상기 도가니의 상부를 덮는 PBN 뚜껑과, 상기 뚜껑의 외부표면에 증착되어 가열에 적합하게 패터닝된 발열부를 포함하는 증발원, 그 제작 방법 및 증발기가 제시된다.
Abstract:
본 발명은 측면 방출형 증발원, 그 제작방법 및 증발기에 관한 것이다. 진공속에서 도가니를 가열하여, 도가니에서 방출되는 재료를 기판에 증착하는 방법을 사용하는 증발시스템에서, 도가니와 발열부로 구성되고 도가니의 측면에 형성된 방출구를 갖는 증발원, 그 증발원의 제작방법 및 증발기에 관한 것이다. 본 발명에서는 증발장치용 PBN 도가니와, 상기 도가니의 외부표면에 증착되어 가열에 적합하게 패터닝된 발열부와, 상기 도가니의 측면에 형성된 방출구와, 상기 도가니의 상부를 덮는 PBN 뚜껑과, 상기 뚜껑의 외부표면에 증착되어 가열에 적합하게 패터닝된 발열부를 포함하는 증발원, 그 제작 방법 및 증발기가 제시된다.
Abstract:
본 발명은 단일칩 기반의 멀티 가스 검출 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 여러종류의 가스를 센서 어레이에 기반한 하나의 칩으로 검출할 수 있도록 단일 실리콘 기판에 일괄 공정으로 센서칩과 검출회로를 구현함으로써, 기존 방식의 단점인 긴 신호연결선의 저항 및 커패시턴스를 최소화하여 작은 감지신호도 용이하게 검출할 수 있다. 또한, 본 발명의 다른 목적은 온도 검출 및 보상을 간단한 시리얼 입출력 인터페이스로 조정하여 센서 검출 데이터의 온도 정보를 보상함으로써, 센서 데이터의 신뢰도를 향상시킬 수 있도록 하는데 있다. 이를 위해, 본 발명은 여러 종류의 가스를 감지하기 위해 필요한 복수의 가스센서들로 각각 구성된 복수의 센서 어레이; 상기 센서 어레이를 통해 미세 전압/전류를 검출하기 위한 멀티센서검출부; 상기 센서 어레이와 멀티센서검출부를 제어하고, 디지털 제어 및 사용자의 편의를 위한 입출력 인터페이스가 내장된 디지털 제어부를 포함하며, 상기 멀티센서검출부 및 디지털 제어부를 포함하는 검출칩 위에 상기 가스센서가 일괄공정으로 장착되는 것을 특징으로 하는 가스검출시스템을 제공한다. 단일칩, 가스센서, 센서 어레이, 멀티센서검출부, 디지털 제어부, 온도제어부