Abstract:
본 발명은 이중주사방법 및 이를 이용한 레이저 투사 영상 장치에 관한 것이다. 본 발명의 이중주사방법은, 레이저 영상투사 장치에 있어서, 영상의 해상도를 증가시키기 위해 변조된 레이저 빔을 빔 스플릿터로 분리시키는 과정; 상기 과정에서 분리된 레이저 빔을 미러를 이용해 수평이동시키는 과정; 상기 과정에서 수평이동된 빔을 모아 이중빔을 만드는 과정; 및 상기 이중빔을 영상주사부로 보내 이중주사시키는 과정을 포함하여 이루어지는 것이 특징이다. 본 발명에 의한 레이저 투사 영상장치는, 광원을 적색,녹색,청색 빔으로 분리하는 색 분리부(10); 상기 분리된 빔들을 각각 변조시키는 광 변조부(20,30,40); 상기 변조된 빔들을 다시 하나로 통합하는 광 통합부(50); 이중주사를 위한 레이저 빔 분리부(60); 빔을 스크린에 투사하는 주사부(70); 및 스크린(80)을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다. 본 발명은, 고 해상도의 영상을 구현하기 위해서 폴리고널 미러의 회전속도 증가나 미러면의 수에 관계하지 않고도, 레이저 빔 분리부(60)에 의해 분리된 빔을 주사부(70)로 입사시켜 이중주사를 가능하게 함으로써, 차세대 TV인 HDTV와 같은 고화질의 영상을 용이하게 제공할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
The present invention provides a method for manufacturing doped mesoporous titanium dioxide (TiO_2) microsphere particles that can mass-produce mesoporous titanium dioxide (TiO_2) microsphere particles effectively doped with a metallic or non-metallic material. According to the manufacturing method, Ti precursor-based mesoporous microsphere particles, which have the size of the pores expanded, are impregnated with a solution containing a doping material precursor, so that the doping material precursor can be easily filled into the expanded pores of the Ti precursor-based mesoporous microsphere particles even if the molecular size of the doping material precursor such as zinc acetate is relatively large.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a sodium vanadate nanowire is provided to simply manufacture a sodium vanadate nanowire in high quality single crystal by controlling the spreading thickness of a precursor solution, heat treatment temperature, and/or time. CONSTITUTION: A manufacturing method of a sodium vanadate nanowire comprises: a step of spreading a solution(20) containing sodium and vanadium on a substrate(30); a step of forming a sodium vanadate crystal core by heat-treating the substrate; and a step of heat-treating the substrate to grow the sodium vanadate nanowire from the sodium vanadate core. The solution contains 1-6 mols of vanadium per 1 mol of sodium. The substrate is an electric conductive substrate or electric nonconductive substrate. The spreading thickness of the solution is 10-1,000nm. The first heat treatment is conducted at 70-130 deg. C and the second heat treatment is conducted at 300-600 deg. C.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing p-type zinc oxide nano-wire and an electronic device including a p-type zinc oxide are provided to facilitate the p-type zinc oxide nano-wire using an aqueous solution. CONSTITUTION: A method for manufacturing p-type zinc oxide nano-wire(13) includes the following: A seed layer is formed on a substrate(10). A zinc oxide nano-wire is formed on the substrate with the seed layer under an aqueous solution containing zinc salt, a reducing agent, and dopant. The zinc oxide nano-wire is converted into p-type zinc oxide nano-wire through a thermal treating process. The dopant is lithium salt. The thermal treatment is implemented at a temperature between 400 and 600 degrees Celsius. An electronic device including the p-type zinc oxide nano-wire includes a lower electrode, an n-type zinc oxide layer, the p-type zinc oxide nano-wire, and an upper electrode.
Abstract:
PURPOSE: A transreflective display device is provided to improve efficiency by a transreflective structure which reflects light from a light source of a front part and transmits light from a light source of a rear part. CONSTITUTION: A plurality of first and second electrodes(112,122) are separated. A polymer dispersed liquid crystal layer(150) is formed between the first and second electrodes and includes polymer and liquid crystals(152). A transreflective structure(170) is formed on the first electrodes. A color filter(130) is formed on one of the first and second electrodes.
Abstract:
압전 특성의 나노 구조물을 이용한 센서가 개시된다. 개시된 센서는, 기판상에 마련된 제1 및 제2 전극에 걸쳐져 기판에 이격되게 배치 압전 특성을 가지는 나노 구조물을 포함하며, 나노 구조물이 외부 환경과의 상호 작용에 의해 발생시키는 기전력을 통해 유체의 다양한 물질적, 화학적, 생물학적 특성을 탐지할 수 있다.