Abstract:
빔 포밍을 수행하는 빔 포머는, 입력 신호를 적어도 하나의 변환 함수를 이용하여 변환한 변환 신호에 대한 공분산(covariace)을 연산하고, 상기 연산된 공분산을 테플리츠 행렬 형태로 근사화하고, 상기 근사화한 결과를 기초로 상기 변환 신호에 대한 가중치인 변환 신호 가중치를 연산하는 가중치 연산부 및 상기 가중치 연산부에서 연산한 변환 신호 가중치를 이용하여 결과 신호를 생성하는 합성부를 포함한다.
Abstract:
영상 처리 모듈은, 입력 신호가 복수 채널로 입력되되, 각 채널마다 복수의 입력 신호가 입력되는 입력부, 상기 각 채널로 입력되는 복수의 입력 신호 중 적어도 하나의 입력 신호를 변환하거나 또는 상기 각 채널로 입력되는 복수의 입력 신호를 합성한 합성된 입력 신호를 변환하여 획득된 변환 신호를 기초로 상기 각 채널에 적용되는 적어도 하나의 가중치를 연산하는 가중치 연산부 및 상기 가중치를 이용하여 상기 복수 채널로 입력되는 복수의 입력 신호를 합성하는 합성부를 포함한다.
Abstract:
A beam forming module to perform beam forming includes: a converter to generate a conversion signal with respect to an input signal using at least one conversion function; a weight calculator to calculate a conversion signal weight with respect to the conversion signal; and a combiner to generate a result signal using the conversion signal from the converter and the conversion signal weight from the weight calculator. The conversion signal weight may be applied to at least one conversion function to calculate an optimal value of an input signal weight with respect to the input signal. Furthermore, the conversion function may be a function to reduce a dimension of the input signal.
Abstract:
The present invention relates to a method of fabricating a silk plate and a silk plate fabricated thereby, wherein the method comprises a process of manufacturing silk fibroin aqueous solution and a bacteria cellulose thin film and a process of pouring the silk fibroin aqueous solution to the bacteria cellulose thin film and drying.
Abstract:
The present invention relates to a method for manufacturing a nanofiber scaffold capable of controlling the thickness and pore size thereof, a nanofiber scaffold manufactured thereby, and a method for manufacturing a nanofiber scaffold. According to the present invention, a nanofiber scaffold capable of controlling the thickness and pore size thereof is manufactured by an electrospinning method. According to the present invention, a nanofiber scaffold suitable for various uses in a living body due to the control of the pore size thereof is manufactured. Moreover, according to the present invention, a three-dimensional nanofiber scaffold capable of being used as a dermal substitute and artificial blood vessel is manufactured using various polymers in a simple and easy way.