Abstract:
A method for selectively depositing a metal oxide nano material and a gas sensor using the same are provided to improve crystallization through a rapid thermal process by using a micro heater and to remove the moisture attached on the surface of a nano line. A substrate removing a central region is provided. A membrane(20) is formed in an upper part of the substrate. A micro-heater electrode(40) is formed in the upper part of the membrane of the central region. An insulating layer(30) covering the micro heater is formed in the upper part of the membrane. A sensing electrode(50) is formed in the upper part of the insulating layer of the micro heater electrode part. The metal oxide nano material is deposited in an upper part of the sensing electrode.
Abstract:
An environment information collecting apparatus for providing a specialized environmental information for a user and a real-time environment monitoring method using the same are provided to measure an environment state in a place without the restriction of the location. A receiver(101) receives an environmental information collect command from outside. A head set controller(103) interprets an environmental information collect command received from the receiver. The head set controller commands so that the environmental sensor station performs the interpreted environmental information collect command. The head set controller classifies the audio signal received from the outside from the environmental information collect command. A transmission unit(102) transmits environment information data collected by the environmental sensor.
Abstract:
본 발명은 나노선을 포함하는 전자 소자를 제작함에 있어, 기존의 광학 현미경 시스템을 이용할 수 있도록 회전 편광판과 고속푸리에변환을 사용하여 나노선 감지용 광학 현미경 시스템을 고안한 것에 관한 것이다. 본 광학 현미경 시스템은 광원을 생성하여 상기 생성된 광원을 나노선 소자용 시료에 제공하는 광원부; 상기 광원부에서 제공된 상기 광원의 경로 상에 마련되며 상기 나노선의 광학적 이방성을 이용하여 상기 나노선 소자용 시료에 입사되는 광원의 편광 방향을 변조시키는 회전 편광판; 상기 회전 편광판에서 편광되어 상기 나노선 소자용 시료에 입사된 광원을 이용하여 상기 나노선 영상을 검출하는 광학 현미경; 상기 광학 현미경의 일 영역에 마련되어 상기 광학 현미경에서 검출된 상기 나노선 영상을 촬영하여 저장하는 CCD 카메라; 및 상기 CCD 카메라를 통해 저장된 상기 나노선 영상을 고속 푸리에 변환 처리하는 데이터 처리부를 포함한다. 이에 따라, 나노선의 광학적 이방성으로 인하여 나노선에 입사하는 빛의 편광 방향에 따라 반사광의 세기가 변화한다. 일정한 주기로 회전하는 편광판을 통과한 광원을 나노선에 입사한 후 반사광 이미지를 일정 시간 간격으로 얻은 후 영상을 각 픽셀별로 고속푸리에변환 처리함으로 나노미터 선폭을 갖는 나노선의 영상을 뚜렷하게 얻을 수 있다. 나노선, 나노소자, 편광, 이방성, 광학 현미경, 고속푸리에변환, 고분해능
Abstract:
An electrochemical gas sensor chip adapted to a portable terminal and a method for preparing the sensor chip to make a compact sensor without using a liquid such as liquid electrolyte are provided. An electrochemical gas sensor chip(100) includes a substrate(101), an electrode, a solid electrolyte layer(106), and a hydrophobic micro-porous membrane(107). The electrode is patterned on the substrate. The solid electrolyte layer having proton conductivity is formed on the substrate with the patterned electrode. The hydrophobic micro-porous membrane is formed on the solid electrolyte layer. The substrate is formed of one selected from a group consisting of silicon, polycarbonate, quartz, GaAs, InP, and glass. In the patterned electrode, a working electrode(103), a counter electrode(104), and a reference electrode(105) are formed on the same surface of the substrate.
Abstract:
A dielectric waveguide filter with a cross coupling is provided to guarantee a simple manufacturing process and increase yield in mass production by making a size of each via in the dielectric waveguide filter equally and using a simple conductive pattern. In a dielectric waveguide filter with a cross coupling, a dielectric substrate is formed as a multi-layered structure and includes first and second ground faces(160,760) at the highest and the lowest faces respectively. First, second, and third waveguide resonators(230,240,530) are placed on each upper face of a plurality of layers in the multi-layered structure. A plurality of transformers(130,140) transfers a signal between an input/output ports(110,120) and the first and third waveguide resonators(230,530). A first via(170) is provided to form the first, second, and third waveguide resonators(230,240,530). A second via is placed at a boundary between the first waveguide resonator(230) and the third waveguide resonator(530).
Abstract:
본 발명은 마이크로스트립 대역통과필터(band pass filter)에 관한 것이다. 특히 밀리미터파 대역에서 사용할 수 있는 종단 결합된 SIR을 이용한 마이크로스트립 대역통과필터에 관한 것이다. 상술한 목적을 달성하기 위한 기술적 수단으로서, 본 발명의 제 1 측면은 유전체 기판, 상기 유전체 기판의 아랫면에 위치한 도체판, 및 상기 유전체 기판의 윗면에 위치하고, 도체이며, 간극에 의하여 종단 결합된 입력 단자, 복수개의 SIR 및 출력 단자를 포함하는 마이크로스트립 대역통과필터를 제공한다. 본 발명에 의한 마이크로스트립 대역통과필터는 감쇄 특성이 양호하고, 협대역 특성을 갖으며, 제작시 오차에 덜 민감하고, SIR의 저임피던스 전송선로의 폭 조절만으로도 필터 특성의 왜곡 없이 미세하게 주파수천이 시킬 수 있다는 장점이 있다. SIR(stepped impedance resonator), 대역통과필터(band pass filter), 밀리미터파(milimeter wave), 종단 결합(end-coupled), 마이크로스트립(microstrip).
Abstract:
본 발명은 비방사 유전체(Non-radiative Dielectric;NRD) 도파로를 이용한 방향성 결합기에 관한 것으로, 특히 상 하부 도전체판 사이에 있는 평행한 2개의 NRD 도파로와 NRD 도파로 사이에 다중홀 구조를 갖는 도전체판을 설치하여 전계 또는 자계 성분의 전자기파를 결합시키는, 다중홀 구조를 이용한 밀리미터파 대역 비방사 유전체 도파로 방향성 결합기를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 마이크로스트립 대역통과필터(band pass filter)에 관한 것이다. 특히 밀리미터파 대역에서 사용할 수 있는 종단 결합된 SIR을 이용한 마이크로스트립 대역통과필터에 관한 것이다. 상술한 목적을 달성하기 위한 기술적 수단으로서, 본 발명의 제 1 측면은 유전체 기판, 상기 유전체 기판의 아랫면에 위치한 도체판, 및 상기 유전체 기판의 윗면에 위치하고, 도체이며, 간극에 의하여 종단 결합된 입력 단자, 복수개의 SIR 및 출력 단자를 포함하는 마이크로스트립 대역통과필터를 제공한다. 본 발명에 의한 마이크로스트립 대역통과필터는 감쇄 특성이 양호하고, 협대역 특성을 갖으며, 제작시 오차에 덜 민감하고, SIR의 저임피던스 전송선로의 폭 조절만으로도 필터 특성의 왜곡 없이 미세하게 주파수천이 시킬 수 있다는 장점이 있다.