Abstract:
전력 증폭 장치가 제공된다. 상기 전력 증폭 장치는 입력 단의 고조파 제어 회로를 이용하여 제 2 고조파 입력 신호를 효율 및 출력 전력이 최대가 되도록 정합하는 입력 부스팅 회로와, 상기 입력 부스팅 회로의 출력 신호를 입력받고 증폭하여 출력하는 다이 셀과, 상기 다이 셀의 출력 신호를 입력받고, 출력 단의 고조파 제어 회로를 이용하여 상기 다이 셀의 출력 신호에서 제 2 고조파 출력 신호를 효율 및 출력 전력이 최대가 되도록 정합하는 출력 부스팅 회로를 포함한다.
Abstract:
A spotlight synthetic aperture radar system (SAR) based on a range migration algorithm (RMA) and an autofocus technology are not appropriate because a point spread function (PSF) of a scatterer is spread in a squint mode. Therefore, two-dimensional interpolation is necessary to indicate PSF blurring in a vertical direction for improving the resolution of a vertical direction and for removing a side lobe which is spatially converted. The present specification proposes an effective two-dimensional interpolation technology including two one-dimensional interpolation steps in a sequint mode RMA because the existing two-dimensional interpolation requests a long calculation time and generates big calculation errors. Referring to a simulation result using measured turbulence data attached to the present specification, you can know that the resolution of the vertical direction is remarkably improved. In addition, you can know that the PSF is successfully focused with the reduction of the calculation time.
Abstract:
본 발명은 고분자 전해질 연료전지의 양극 촉매 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 탄소나노튜브 및 그래핀을 포함하는 촉매 지지체에 티타늄 질화물(TiN)을 포함하는 촉매 활성 성분이 담지된 고분자 전해질 연료전지의 양극 촉매, 및 탄소나노튜브(CNT)와 그래핀 옥사이드를 용매에 혼합하여 촉매 지지체를 포함하는 혼합 용액을 제조하는 단계; 티타늄염을 용매에 혼합하여 촉매 활성 성분을 포함하는 혼합 용액을 제조하는 단계; 상기 촉매 지지체를 포함하는 혼합 용액 및 상기 촉매 활성 성분을 포함하는 혼합 용액을 혼합하고, 질소원을 첨가하여 티타늄-질소원 복합체와 결합된 촉매 지지체를 포함하는 용액을 제조하는 단계; 및 750 내지 800℃의 온도에서 질소 소성하여 티타늄 질화물이 담지된 탄소나노튜브-그래핀 복합체(CNT-graphene composite)를 획득하는 단계를 포함하는, 고분자 전해질 연료전지의 양극 촉매의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 고분자 전해질 연료전지의 양극 촉매는 고분자 전해질 연료전지의 양극에서 일어나는 산소 환원 반응에 있어서 높은 개시전위(onset potential) 및 높은 전류(current)를 포함하는 높은 활성을 나타내면서도 가격이 저렴하며, 안정적이고, 높은 환원 능력을 지니므로, 고분자 전해질 연료전지의 양극으로 유용하게 활용될 수 있다. 또한 촉매의 제조 과정이 단순하여 제조가 용이한 장점도 갖는다. 본 발명에 의해 제조된 촉매는 자동차 등과 같은 수송용 및 가정용 전원에 적합한 고분자 전해질 연료전지의 양극 촉매로 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 레이터 탐지(radar detection)에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 레이더 신호를 이용하여 표적을 식별하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따르면 레이더 신호를 이용한 표적의 식별 방법이 제공된다. 표적 식별 방법은 레이더 신호를 수신하여 레이더 영상을 생성하는 단계, 레이더 영상으로부터 복수의 피크들을 검색하는 단계, 복수의 피크들 중에서 표적에 반사되어 생성된 적어도 하나 이상의 표적 피크를 선택하는 단계, 표적 피크에 기반하여 표적의 길이를 추정하는 단계 및 표적의 길이에 기반하여 표적을 식별하는 단계를 포함한다. 따라서, 본 발명에 따르면 레이더 신호를 이용하여 표적을 식별할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: Target discrimination method and device using a radar signal are provided to accurately discriminate a target and to estimate length of a target. CONSTITUTION: A target discrimination device receives a radar signal for discriminating a target and generates a radar image (S210). The target discrimination device searches a plurality of peaks from the generated radar image (S220). The target discrimination device selects more than one target peak in the searched plurality of peaks (S230). The target discrimination device estimates length of the target based on the selected target peak (S240). The target discrimination device discriminates a target based on the estimated length of the target (S250). [Reference numerals] (S210) Generate radar images; (S220) Search peaks; (S230) Select a target peak; (S240) Estimate a length of a target; (S250) Discriminate a target
Abstract:
본 발명은 알츠하이머씨병, 파킨슨씨병, 그리고 헌팅톤씨병과 같은 퇴행성 뇌신경질환을 유도하는 단백질 응집에 관여하는 샤프로닌(Chaperonin) 단백질의 조절물질 탐색방법, 및 이에 따라 탐색된 샤프로닌 단백질의 조절물질의 퇴행성 뇌신경질환의 예방 또는 치료 용도에 관한 것으로, 본 발명에 따라 샤프로닌 단백질의 신규한 음성 조절인자가 제공되며, 상기 음성 조절인자를 타겟으로 하여 샤프로닌 단백질의 조절 물질을 보다 신속하고 간편하게 탐색할 수 있다. 나아가 상기 탐색된 물질을 이용함으로써 기존의 단백질 응집체 제거방법인 자가소화작용에 따른 세포사의 우려 없이 알츠하이머씨병, 파킨슨씨병, 또는 헌팅톤씨병 등과 같은 퇴행성 뇌신경 질환을 효과적으로 예방 또는 치료 가능하다.
Abstract:
PURPOSE: A non-volatile memory device setting organic compound to an active layer is provided to show current-voltage switching phenomenon and to realize a switching characteristic with large on/off rate in low power. CONSTITUTION: An insulating layer(2) is formed on a substrate(1). A bottom electrode(3) is formed on the insulating layer. An organic compound active layer(4) is formed on the bottom electrode. The organic compound active layer is connected to a electrode and a diode. An upper electrode(5) is formed on the organic compound active layer.