이중주사방법및이를이용한레이저투사영상장치

    公开(公告)号:KR1019990015226A

    公开(公告)日:1999-03-05

    申请号:KR1019970037193

    申请日:1997-08-04

    Inventor: 차승남

    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.

    전기영동 소자
    35.
    发明授权
    전기영동 소자 有权
    电泳装置

    公开(公告)号:KR101508588B1

    公开(公告)日:2015-04-03

    申请号:KR1020080055841

    申请日:2008-06-13

    CPC classification number: B01D57/02 G02F1/167 G02F2001/1676

    Abstract: 전기영동소자에관해개시된다. 전기영동소자는입자이동을정밀하게제어하기위해상호전기적으로상호대향하는제 1 전극과제 2 전극외에, 별도의제 3 전극을갖는다. 제 3 전극은제 1 전극또는제 2 전극과함께제 2 전극또는제 1 전극에대응하여전위의변화를유도한다. 패시브매트릭스구동을위해데이터전극이나주사전극에대응하게형성된다. 전기영동입자의접속에의한전기영동소자는집속전극들사이에전기장형성을억제하는제 3 전극을구비한다.

    도핑된 메조다공성 이산화티타늄 마이크로스피어 입자 제조 방법
    36.
    发明公开
    도핑된 메조다공성 이산화티타늄 마이크로스피어 입자 제조 방법 审中-实审
    制备多孔二氧化钛微球的方法

    公开(公告)号:KR1020140080204A

    公开(公告)日:2014-06-30

    申请号:KR1020120149751

    申请日:2012-12-20

    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 translation: 本发明提供了可以大量生产有效掺杂金属或非金属材料的介孔二氧化钛(TiO_2)微球颗粒的掺杂介孔二氧化钛(TiO_2)微球颗粒的制造方法。 根据制造方法,将具有膨胀孔的尺寸的Ti前体基介孔微球颗粒用含有掺杂材料前体的溶液浸渍,使得掺杂材料前体可以容易地填充到 即使掺杂材料前体如乙酸锌的分子尺寸相对较大,Ti前体基介孔微球颗粒也是如此。

    소듐 바나데이트 나노와이어의 제조방법
    37.
    发明公开
    소듐 바나데이트 나노와이어의 제조방법 审中-实审
    制备钒酸钠的方法

    公开(公告)号:KR1020130056016A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:KR1020110121734

    申请日:2011-11-21

    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 translation: 目的:提供钒酸钠纳米线的制造方法,通过控制前体溶液的铺展厚度,热处理温度和/或时间简单地制造高品质单晶的钒酸钠纳米线。 构成:钒酸钠纳米线的制造方法包括:将含有钠和钒的溶液(20)撒在基材(30)上的步骤; 通过对基材进行热处理形成钒酸钠晶体核心的步骤; 以及对底物进行热处理以从钒酸钠核心生长钒酸钠纳米线的步骤。 该溶液每1mol钠含有1-6摩尔的钒。 衬底是导电衬底或电非导电衬底。 溶液的铺展厚度为10-1000nm。 第一次热处理在70-130度进行。 并且第二热处理在300-600度进行。 C。

    p형 Zn 산화물 나노 와이어의 제조 방법 및 p형 Zn 산화물을 포함하는 전자 소자
    38.
    发明公开
    p형 Zn 산화물 나노 와이어의 제조 방법 및 p형 Zn 산화물을 포함하는 전자 소자 无效
    P型氧化锌纳米粒子的制造方法和包含P型氧化锌纳米粒子的电子器件

    公开(公告)号:KR1020110135293A

    公开(公告)日:2011-12-16

    申请号:KR1020100055108

    申请日:2010-06-10

    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 translation: 目的:提供一种制造p型氧化锌纳米线的方法和包括p型氧化锌的电子器件,以便于使用水溶液的p型氧化锌纳米线。 构成:p型氧化锌纳米线(13)的制造方法包括:在基板(10)上形成种子层。 在含有锌盐,还原剂和掺杂剂的水溶液下,在基底上形成氧化锌纳米线。 氧化锌纳米线通过热处理工艺转变为p型氧化锌纳米线。 掺杂剂是锂盐。 热处理在400至600摄氏度之间的温度下进行。 包括p型氧化锌纳米线的电子器件包括下电极,n型氧化锌层,p型氧化锌纳米线和上电极。

    반사투과형 디스플레이 장치
    39.
    发明公开
    반사투과형 디스플레이 장치 有权
    转换显示装置

    公开(公告)号:KR1020110133928A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:KR1020100053603

    申请日:2010-06-07

    CPC classification number: G02F1/1334 G02F1/1335

    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 translation: 目的:提供一种透反射显示装置,其通过反射结构提高效率,反射结构反射来自前部的光源的光,并且透射来自后部的光源的光。 构成:分离多个第一和第二电极(112,122)。 聚合物分散液晶层(150)形成在第一和第二电极之间,并且包括聚合物和液晶(152)。 在第一电极上形成透反射结构(170)。 滤色器(130)形成在第一和第二电极之一上。

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